RU2727724C1 - Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке - Google Patents

Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке Download PDF

Info

Publication number
RU2727724C1
RU2727724C1 RU2019133506A RU2019133506A RU2727724C1 RU 2727724 C1 RU2727724 C1 RU 2727724C1 RU 2019133506 A RU2019133506 A RU 2019133506A RU 2019133506 A RU2019133506 A RU 2019133506A RU 2727724 C1 RU2727724 C1 RU 2727724C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wireless
charging
circuit
communication
charged
Prior art date
Application number
RU2019133506A
Other languages
English (en)
Inventor
Шимин ВАНЬ
Цзялян ЧЖАН
Шанбо ЛИНЬ
Цзяда ЛИ
Original Assignee
Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., 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
Priority claimed from PCT/CN2017/079784 external-priority patent/WO2018184230A1/zh
Priority claimed from PCT/CN2017/080334 external-priority patent/WO2018188006A1/zh
Application filed by Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. filed Critical Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2727724C1 publication Critical patent/RU2727724C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • 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
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00034Charger exchanging data with an electronic device, i.e. telephone, whose internal battery is under charge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/2506Arrangements for conditioning or analysing measured signals, e.g. for indicating peak values ; Details concerning sampling, digitizing or waveform capturing
    • G01R19/2509Details concerning sampling, digitizing or waveform capturing
    • 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
    • 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
    • H02J50/005Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
    • 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
    • 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
    • H02J50/80Circuit 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • 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
    • H02J50/70Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields
    • 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
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии беспроводной зарядки, а более конкретно к устройству беспроводной зарядки, способу беспроводной зарядки и устройству, подлежащему зарядке. Технический результат заключается в повышении эффективности беспроводной зарядки. Устройство беспроводной зарядки включает в себя первую схему управления связью. Устройство, подлежащее зарядке, включает в себя вторую схему управления связью и аккумулятор. Первая схема управления связью осуществляет беспроводную связь со второй схемой управления беспроводной связью во время беспроводной зарядки аккумулятора. Беспроводная связь может быть одной или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники
Настоящее раскрытие относится к области технологии беспроводной зарядки, а более конкретно, к устройству беспроводной зарядки, способу беспроводной зарядки и устройству, подлежащему зарядке.
Уровень техники
В настоящее время в области технологии зарядки устройство, подлежащее зарядке, обычно заряжается в режиме проводной зарядки.
Взяв в качестве примера мобильный телефон, мобильный телефон обычно заряжается в режиме проводной зарядки. Подробно, когда необходимо зарядить мобильный телефон, мобильный телефон может быть подсоединен к устройству электропитания через зарядный кабель (например, кабель USB (универсальная последовательная шина)), и выходная мощность устройства электропитания может быть передана на мобильный телефон через зарядный кабель, чтобы зарядить аккумулятор в мобильном телефоне.
Для устройства, подлежащего зарядке, необходимо использовать зарядный кабель в режиме проводной зарядки, что приводит к громоздкой работе на этапе подготовки к зарядке. Таким образом, режим беспроводной зарядки пользуется все большей популярностью у людей. Однако, традиционный режим беспроводной зарядки имеет плохой эффект и нуждается в улучшении.
Сущность изобретения
В одном аспекте предоставляется устройство беспроводной зарядки. Устройство беспроводной зарядки включает в себя: схему управления связью, выполненную с возможностью осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки устройства, подлежащего зарядке.
Схема управления связью включает в себя любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащем зарядке: модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
В другом аспекте предоставляется устройство, подлежащее зарядке. Устройство, подлежащее зарядке, включает в себя: аккумулятор; схему управления связью, сконфигурированную для выполнения беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки во время беспроводной зарядки аккумулятора.
Схема управления связью включает в себя любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки: модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
В другом аспекте предоставляется способ беспроводной зарядки. Способ беспроводной зарядки применим к устройству беспроводной зарядки. Способ включает в себя:
осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки устройства, подлежащего зарядке.
Беспроводная связь включает в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
В другом аспекте предоставляется способ беспроводной зарядки. Способ беспроводной зарядки применим к устройству, подлежащему зарядке. Способ включает в себя:
осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки во время беспроводной зарядки аккумулятора в устройстве, подлежащем зарядке.
Беспроводная связь может включать в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является блок-схемой, иллюстрирующей традиционную систему беспроводной зарядки.
Фиг. 2 является блок-схемой, иллюстрирующей систему беспроводной зарядки, обеспеченную вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 3 является блок-схемой, иллюстрирующей систему беспроводной зарядки, обеспеченную другим вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 4 является блок-схемой, иллюстрирующей систему беспроводной зарядки, обеспеченную еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 5 является блок-схемой, иллюстрирующей систему беспроводной зарядки, обеспеченную еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 6 - блок-схема, иллюстрирующая устройство, подлежащее зарядке, предоставленное вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 7 - блок-схема, иллюстрирующая устройство, подлежащее зарядке, обеспеченное другим вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 8 - блок-схема, иллюстрирующая систему беспроводной зарядки, предоставляемую еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 9 является блок-схемой последовательности операций способа беспроводной зарядки, обеспеченного вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 10 является блок-схемой способа беспроводной зарядки, предоставленного другим вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Фиг. 11 является блок-схемой способа беспроводной зарядки, обеспеченного еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Подробное описание
В вариантах осуществления настоящего изобретения устройство, подлежащее зарядке, заряжается на основе технологии беспроводной зарядки, которая может завершать передачу энергии без кабеля, упрощая операции на этапе подготовки зарядки.
В традиционной технологии беспроводной зарядки устройство электропитания (например, адаптер) обычно соединено с устройством беспроводной зарядки (например, базой беспроводной зарядки), и выходная мощность устройства электропитания передается на устройство, подлежащее зарядке, в беспроводном режиме (например, в форме электромагнитного сигнала или электромагнитной волны) от устройства беспроводной зарядки, чтобы выполнять беспроводную зарядку на устройстве, подлежащем зарядке.
Согласно различным принципам беспроводной зарядки режим беспроводной зарядки может быть реализован с помощью магнитной связи (или электромагнитной индукции), магнитного резонанса и радиоволн. В настоящее время основные беспроводные стандарты зарядки включают в себя стандарт QI, стандарт PMA (объединение вопросов мощности) и A4WP (объединение для мощности беспроводных сетей). Стандарт QI и стандарт PMA используют магнитную связь для беспроводной зарядки. Стандарт A4WP использует магнитный резонанс для беспроводной зарядки.
Далее традиционный режим беспроводной зарядки описывается со ссылкой на фиг. 1.
Как показано на фиг. 1, система беспроводной зарядки включает в себя устройство 110 электропитания, устройство 120 беспроводной зарядки и устройство 130, подлежащее зарядке. Устройство 120 беспроводной зарядки может быть, например, базой беспроводной зарядки. Устройство 130, подлежащее зарядке, может быть, например, терминалом.
После того, как устройство 110 электропитания подсоединяется к устройству 120 беспроводной зарядки, выходной ток устройства 110 электропитания может быть передан в устройство 120 беспроводной зарядки. Устройство 120 беспроводной зарядки может преобразовывать выходной ток устройства 110 электропитания в электромагнитный сигнал (или электромагнитную волну) через внутреннюю схему 121 беспроводного передатчика для передачи. Например, схема 121 беспроводного передатчика может преобразовывать выходной ток устройства 110 электропитания в переменный ток и преобразовывать переменный ток в электромагнитный сигнал через передающую катушку или передающую антенну (не показана).
Устройство 130, подлежащее зарядке, может принимать электромагнитный сигнал, передаваемый схемой 121 беспроводного передатчика через схему 131 беспроводного приемника, и преобразовывать электромагнитный сигнал в выходной ток схемы 131 беспроводного приемника. Например, схема 131 беспроводного приемника может преобразовывать электромагнитный сигнал, передаваемый схемой 121 беспроводного передатчика, в переменный ток через приемную катушку или приемную антенну (не показана) и выполнять такие операции, как выпрямление и/или фильтрация переменного тока, чтобы преобразовать переменный ток в выходное напряжение и выходной ток схемы 131 беспроводного приемника.
Для традиционной технологии беспроводной зарядки перед беспроводной зарядкой устройство 120 беспроводной зарядки и устройство 130, подлежащее зарядке, могут заранее согласовать мощность передачи схемы 121 беспроводного передатчика. Предполагая, что мощность, согласованная устройством 120 беспроводной зарядки и устройством 130, подлежащим зарядке, составляет 5 Вт, выходное напряжение и выходной ток схемы 131 беспроводного приемника обычно составляют 5В и 1А. Предполагая, что мощность, согласованная устройством 120 беспроводной зарядки и устройством 130, подлежащим зарядке, составляет 10,8 Вт, выходное напряжение и выходной ток схемы 131 беспроводного приемника обычно составляют 9 В и 1,2 А.
Выходное напряжение схемы 131 беспроводного приемника не подходит для непосредственного применения к обоим концам аккумулятора 133 и должно быть сначала преобразовано схемой 132 преобразования в устройстве 130, подлежащем зарядке, так что получают напряжение зарядки и/или ток зарядки, ожидаемый аккумулятором 133 в устройстве 130, подлежащем зарядке.
Схема 132 преобразования может быть сконфигурирована для преобразования выходного напряжения схемы 131 беспроводного приемника, чтобы удовлетворять требованию к напряжению зарядки и/или току зарядки, ожидаемому аккумулятором 133.
В качестве примера, схема 132 преобразования может быть модулем администрирования зарядкой, таким как интегральная схема (IC) зарядки. Во время процесса зарядки аккумулятора 133 схема 132 преобразования может быть сконфигурирована для администрирования напряжением зарядки и/или током зарядки аккумулятора 133. Схема 132 преобразования может иметь по меньшей мере одну из функции обратной связи по напряжению и функции обратной связи по току, чтобы администрировать напряжение зарядки и/или ток зарядки аккумулятора 133.
Например, процесс зарядки аккумулятора может включать в себя по меньшей мере одну из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным током и стадии зарядки постоянным напряжением. На стадии непрерывной подзарядки схема 132 преобразования может использовать контур обратной связи по току, чтобы гарантировать, что ток, протекающий в аккумулятор 133 на стадии непрерывной подзарядки, соответствует току зарядки (например, первому току зарядки), ожидаемому аккумулятором 133. На этапе зарядки постоянным током, схема 132 преобразования может использовать контур обратной связи по току, чтобы гарантировать, что ток, протекающий в аккумулятор 133 на этапе зарядки с постоянным током, соответствует току зарядки (такому как второй ток зарядки, который может быть больше, чем первый ток зарядки), ожидаемому аккумулятором 133. На стадии зарядки постоянным напряжением схема 132 преобразования может использовать контур обратной связи по напряжению, чтобы гарантировать, что напряжение, приложенное к обоим концам аккумулятора 133 на стадии зарядки постоянным напряжением, соответствует напряжению зарядки, ожидаемому аккумулятором 133.
В качестве примера, когда выходное напряжение схемы 131 беспроводного приемника превышает напряжение зарядки, ожидаемое аккумулятором 133, схема 132 преобразования может быть сконфигурирована для выполнения понижающего преобразования для выходного напряжения схемы 131 беспроводного приемника, чтобы задействовать преобразованное с понижением напряжение зарядки для удовлетворения требования напряжения зарядки, ожидаемого аккумулятором 133. В качестве другого примера, когда выходное напряжение схемы 131 беспроводного приемника меньше напряжения зарядки, ожидаемого аккумулятором 133, схема 132 преобразования может быть сконфигурирована для выполнения повышающего преобразования выходного напряжения схемы 132 беспроводного приемника для задействования преобразованного с повышением напряжения зарядки для удовлетворения требования напряжения зарядки, ожидаемого аккумулятором 133.
В качестве другого примера предположим, что схема 131 беспроводного приемника выдает постоянное напряжение 5 В. Когда аккумулятор 133 включает в себя один элемент аккумулятора (такой как элемент литиевого аккумулятора, напряжение отключения зарядки отдельного элемента аккумулятора обычно составляет 4,2 В), схема 132 преобразования (например, понижающая схема) может выполнять понижающее преобразование выходного напряжения схемы 131 беспроводного приемника таким образом, чтобы напряжение зарядки, полученное после понижающего преобразования, соответствовало требованию напряжения зарядки, ожидаемого аккумулятором 133.
В качестве еще одного примера предположим, что схема 131 беспроводного приемника выдает постоянное напряжение 5 В. Когда аккумулятор 133 включает в себя два или более элементов аккумулятора (таких как элемент литиевого аккумулятора, напряжение отключения зарядки одного элемента аккумулятора обычно составляет 4,2 В), соединенных последовательно, схема 132 преобразования (например, повышающая схема) может выполнить повышающее преобразование выходного напряжения схемы 131 беспроводного приемника так, чтобы напряжение зарядки, полученное после повышающего преобразования, соответствовало требованию напряжения зарядки, ожидаемого аккумулятором 133.
Ограниченная низкой эффективностью преобразования схемы 132 преобразования, часть электрической энергии теряется в форме тепла, и тепло может собираться внутри устройства 130, подлежащего зарядке. Пространство конструкции и пространство для отвода тепла устройства, подлежащего зарядке, являются небольшими (например, физический размер мобильного терминала, используемого пользователем, становится все тоньше и тоньше, в то время как множество мобильных элементов плотно скомпонованы в мобильном терминале, чтобы улучшать рабочие характеристики мобильного терминала), что не только увеличивает сложность при разработке схемы 132 преобразования, но также приводит к тому, что трудно рассеивать тепло, собранное в устройстве 130, подлежащем зарядке, вовремя, таким образом, дополнительно вызывая ненормальность устройства 130, подлежащего зарядке.
Например, тепло, собираемое в схеме 132 преобразования, может вызывать тепловые помехи в электронных элементах, соседних со схемой 132 преобразования, таким образом вызывая ненормальную работу электронных элементов. В другом примере тепло, собираемое в схеме 132 преобразования, может сократить срок службы схемы 132 преобразования и соседних электронных элементов. В еще одном примере тепло, собираемое в схеме 132 преобразования, может вызывать тепловые помехи в аккумуляторе 133, вызывая тем самым ненормальную зарядку и/или ненормальную разрядку аккумулятора 133. Еще в одном примере тепло, собираемое в схеме 132 преобразования, может повысить температуру устройства 130, подлежащего зарядке, что влияет на восприятие пользователем во время зарядки. Для еще одного другого примера тепло, собираемое в схеме 132 преобразования, может закорачивать схему 132 преобразования, так что выходное напряжение схемы 131 беспроводного приемника непосредственно прикладывается к обоим концам аккумулятора 133, вызывая тем самым ненормальную зарядку аккумулятора 133, которая создает угрозу безопасности, если зарядка от перенапряжения длится в течение длительного времени, например, аккумулятор 133 может взорваться.
Чтобы решить вышеупомянутые проблемы, варианты осуществления настоящего раскрытия обеспечивают беспроводную систему зарядки. В системе беспроводной зарядки устройство беспроводной зарядки может осуществлять беспроводную связь с устройством, подлежащим зарядке, и мощность передачи устройства беспроводной зарядки может регулироваться на основе информации обратной связи устройства, подлежащего зарядке, таким образом, чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, могло соответствовать текущей стадии зарядки аккумулятора. Другими словами, в беспроводной системе зарядки устройство беспроводной зарядки может осуществлять беспроводную связь с устройством, подлежащим зарядке, и мощность передачи устройства беспроводной зарядки может регулироваться на основе информации обратной связи устройства, подлежащего зарядке, таким образом, чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, могло удовлетворять текущему требованию зарядки аккумулятора (включая текущее требование к напряжению зарядки и/или току зарядки аккумулятора). Таким образом, в устройстве, подлежащем зарядке, выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника могут быть непосредственно приложены к обоим концам аккумулятора для зарядки аккумулятора (в дальнейшем этот режим зарядки упоминается как прямая зарядка), что позволяет избежать вышеупомянутых проблем, таких как потеря энергии и нагрев, вызванные схемой преобразования, преобразующей выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника.
Далее система 200 беспроводной зарядки, обеспеченная вариантом осуществления настоящего раскрытия, подробно описана со ссылкой на фиг. 2.
Как проиллюстрировано на фиг. 2, система беспроводной зарядки, обеспеченная вариантом осуществления настоящего раскрытия, может включать в себя устройство 220 беспроводной зарядки и устройство 230, подлежащее зарядке.
Устройство 220 беспроводной зарядки может включать в себя схему 221 беспроводного передатчика и первую схему 222 управления связью. Функции управления первой схемы 222 управления связью могут быть реализованы, например, с помощью MCU (микроконтроллера).
Схема 221 беспроводного передатчика может быть сконфигурирована для передачи электромагнитного сигнала для выполнения беспроводной зарядки на устройстве 230, подлежащем зарядке. В некоторых вариантах осуществления схема 221 беспроводного передатчика может включать в себя схему возбуждения беспроводной передачи и передающую катушку или передающую антенну (не показана). Схема возбуждения беспроводной передачи может быть сконфигурирована для генерации переменного тока более высокой частоты, а передающая катушка или передающая антенна может быть сконфигурирована для преобразования переменного тока более высокой частоты в электромагнитный сигнал и для передачи электромагнитного сигнала. В одном варианте осуществления схема возбуждения беспроводной передачи включает в себя схему инвертора и резонансную схему.
Первая схема 222 управления связью сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с устройством 230, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки, чтобы получать напряжение и/или ток, поступающий в аккумулятор устройства 230, подлежащего зарядке, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика. Таким образом, регулируя мощность передачи схемы беспроводного передатчика, можно регулировать напряжение и/или ток, поступающий в аккумулятор. В одном варианте осуществления регулирование напряжения и/или тока, поступающего в аккумулятор, может включать в себя: приведение выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, в соответствие с текущей стадией зарядки аккумулятора в устройстве, подлежащем зарядке.
Подробно, первая схема 222 управления связью может выполнять беспроводную связь со второй схемой 235 управления связью в устройстве 230, подлежащем зарядке. В вариантах осуществления настоящего раскрытия изобретения режим беспроводной связи между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью и информация о связи между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью не ограничиваются и будут описаны подробно ниже со ссылкой на конкретные варианты осуществления.
Устройство 230, подлежащее зарядке, может включать в себя схему 231 беспроводного приемника, аккумулятор 232, первый канал 233 зарядки, схему 234 обнаружения и вторую схему 235 управления связью. Функции управления второй схемы 235 управления связью могут быть реализованы, например, посредством MCU (микроконтроллера), или могут быть реализованы посредством MCU вместе с AP (процессором приложений) в устройстве, подлежащем зарядке.
Схема 234 обнаружения сконфигурирована для обнаружения напряжения и/или тока, поступающего в аккумулятор 232 во время беспроводной зарядки.
Вторая схема 235 управления связью сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с устройством 220 беспроводной зарядки в соответствии с напряжением и/или током, обнаруженным схемой обнаружения, так что устройство 220 беспроводной зарядки регулирует мощность передачи, тем самым регулируя напряжение и/или ток, поступающий на аккумулятор 232.
В варианте осуществления регулирование напряжения и/или тока, поступающего в аккумулятор 232, может включать в себя: регулировку мощности передачи схемы беспроводного передатчика устройства 220 беспроводной зарядки таким образом, чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника устройства, подлежащего зарядке, соответствовал текущей стадии зарядки аккумулятора.
В варианте осуществления схема 231 беспроводного приемника может быть выполнена с возможностью приема электромагнитного сигнала и преобразования электромагнитного сигнала в выходной ток и выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника. Подробно, схема 231 беспроводного приемника может включать в себя приемную катушку или приемную антенну (не показана) и схему формирования, такую как схема выпрямления и/или схема фильтрации, соединенную с приемной катушкой или приемной антенной. Приемная катушка или приемная антенна могут быть выполнены с возможностью преобразования электромагнитного сигнала в переменный ток. Схема формирования может быть сконфигурирована для преобразования переменного тока в выходное напряжение и выходной ток схемы 231 беспроводного приемника. Следует отметить, что в вариантах осуществления настоящего раскрытия не ограничиваются конкретные формы схемы формирования и формы выходного тока и выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника, полученные после формирования схемы формирования. В некоторых вариантах осуществления схема формирования может включать в себя схему выпрямления и схему фильтрации, и выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника может быть стабильным напряжением, полученным после фильтрации. В других вариантах осуществления схема формирования может включать в себя схему выпрямления, и выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника может быть напряжением с пульсирующей формой волны, полученной после выпрямления, в которой напряжение с формой пульсирующей формой волны непосредственно подается на оба конца аккумулятора 232 в устройстве 230, подлежащем зарядке для зарядки аккумулятора 232. Следует понимать, что выходной ток схемы 231 беспроводного приемника может периодически заряжать аккумулятор 232, и период выходного тока схемы 231 беспроводного приемника может изменяться с частотой переменного тока, вводимого в систему 200 беспроводной зарядки, например, частотой электросети переменного тока. Например, частота, соответствующая периоду выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, может быть целым кратным или обратным кратным частоте электросети. Кроме того, когда выходной ток схемы 231 беспроводного приемника может периодически заряжать аккумулятор 232, форма волны тока, соответствующая выходному току схемы 231 беспроводного приемника, может состоять из одного импульса или набора импульсов, синхронных с электросетью. Величина напряжения/тока с пульсирующей формой волны периодически изменяется, что, по сравнению с традиционным постоянным во времени постоянным током, может уменьшить осаждение лития литиевого аккумулятора и продлить срок службы аккумулятора, и, кроме того, может быть полезным для уменьшения эффекта поляризации аккумулятора, улучшить скорость зарядки и уменьшить нагрев аккумулятора, обеспечивая тем самым безопасность и надежность зарядки устройства, подлежащего зарядке.
Первый канал 233 зарядки может быть сконфигурирован для приема выходного тока и выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника и для зарядки аккумулятора 232 на основе выходного напряжения и выходного тока схемы 231 беспроводного приемника. Первый канал 233 зарядки, предоставленный вариантом осуществления настоящего раскрытия, может выполнять прямую зарядку аккумулятора 232 на основе выходного напряжения и выходного тока схемы 231 беспроводного приемника. Например, первый канал 233 зарядки может быть проводом. В другом примере, когда устройство 232, подлежащее зарядке, включает в себя множество каналов зарядки, элементы такие, как переключатель (см. переключатель 238 на фиг. 6), могут быть предусмотрены в первом канале 233 зарядки для переключения между различными каналами зарядки.
Схема 234 обнаружения может быть сконфигурирована для обнаружения выходного тока и/или выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника. В некоторых вариантах осуществления схема 234 обнаружения может включать в себя схему обнаружения напряжения и схему обнаружения тока.
Схема обнаружения напряжения может быть сконфигурирована для дискретизации выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника и для передачи дискретизированного значения напряжения во вторую схему 235 управления связью. В некоторых вариантах осуществления схема обнаружения напряжения может дискретизировать выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника посредством деления напряжения с использованием последовательной схемы.
Схема обнаружения тока может быть сконфигурирована для дискретизации выходного тока схемы 231 беспроводного приемника и для передачи дискретизированного значения тока во вторую схему 235 управления связью. В некоторых вариантах осуществления схема обнаружения тока может дискретизировать выходной ток схемы 231 беспроводного приемника посредством резистора обнаружения тока и гальванометра.
Вторая схема 235 управления связью может быть сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению и/или выходному току схемы 231 беспроводного приемника соответствовать текущему этапу зарядки аккумулятора 232.
Другими словами, вторая схема 235 управления связью может быть сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению и/или выходному току схемы 231 беспроводного приемника соответствовать требованию зарядки аккумулятора 232 (включая требование напряжения зарядки и/или тока зарядки аккумулятора 232).
Другими словами, вторая схема 235 управления связью может быть сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению и/или выходному току схемы 231 беспроводного приемника соответствовать требованию зарядки аккумулятора 232 по меньшей мере на одной стадии из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным напряжением и стадии зарядки постоянным током.
Другими словами, вторая схема 235 управления связью может быть сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью выполняет управление постоянным напряжением и/или постоянным током в процессе зарядки аккумулятора 232 путем регулировки мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика.
Процесс зарядки аккумулятора может включать в себя по меньшей мере одну из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным током и стадии зарядки постоянным напряжением.
Вторая схема 235 управления связью может осуществлять беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика в соответствии с выходным напряжением и/или выходным током схемы 231 беспроводного приемника следующим образом. Во время стадии непрерывной подзарядки аккумулятора 232, вторая схема 235 управления связью осуществляет беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного тока и/или выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, таким образом, что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному току схемы 231 беспроводного приемника соответствовать току зарядки, соответствующему стадии непрерывной подзарядки (или обеспечить выходной ток схемы 231 беспроводного приемника для удовлетворения требования к току зарядки аккумулятора 232 на стадии непрерывной подзарядки).
В качестве примера возьмем ток зарядки, соответствующий стадии непрерывной подзарядки, 1А. Когда аккумулятор 232 находится на стадии непрерывной подзарядки, выходной ток схемы 231 беспроводного приемника может быть обнаружен схемой 234 обнаружения в режиме реального времени. Когда выходной ток схемы 231 беспроводного приемника превышает 1А, вторая схема 235 управления связью может обмениваться данными с первой схемой 222 управления связью, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному току схемы 231 беспроводного приемника вернуться к 1А.
Вторая схема 235 управления связью может осуществлять беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных в схеме 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика в соответствии с выходным напряжением и/или выходным током схемы 231 беспроводного приемника следующим образом. Во время стадии зарядки постоянным напряжением аккумулятора 232, вторая схема 235 управления связью осуществляет беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, таким образом, что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению схемы 231 беспроводного приемника, соответствовать напряжению зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным напряжением (или, обеспечить выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника, чтобы удовлетворять требованию напряжения зарядки аккумулятора 232 на стадии зарядки постоянным напряжением).
Возьмем в качестве примера напряжение зарядки, соответствующее стадии зарядки постоянным напряжением, 5V. Когда аккумулятор 232 находится в стадии зарядки постоянным напряжением, выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника может быть обнаружено схемой обнаружения в режиме реального времени. Когда выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника составляет менее 5V, вторая схема 235 управления связью может осуществлять связь с первой схемой 222 управления связью, так что первая схема 235 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению схемы 231 беспроводного приемника вернуться к 5V. Могут быть различные причины, приводящие к изменению выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника, которые не будут ограничены в вариантах осуществления настоящего раскрытия изобретения. Например, когда передача электромагнитного сигнала между схемой 221 беспроводного передатчика и схемой 231 беспроводного приемника нарушается, эффективность преобразования энергии снижается, что приводит к тому, что выходное напряжение схемы 231 беспроводного приемника меньше 5V.
Вторая схема 235 управления связью может осуществлять беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика в соответствии с выходным напряжением и/или выходным током схемы 231 беспроводного приемника следующим образом. Во время стадии зарядки постоянным током аккумулятора 232, вторая схема 235 управления связью осуществляет беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного тока и/или выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженных схемой 234 обнаружения, таким образом, что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному току схемы 231 беспроводного приемника, чтобы соответствовать току зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным током (или, обеспечить выходной ток схемы 231 беспроводного приемника для удовлетворения требованию тока зарядки аккумулятора 232 на стадии зарядки постоянным током).
Возьмем в качестве примера ток зарядки, соответствующий стадии зарядки постоянным током, который составляет 1А. Когда аккумулятор 232 находится в стадии зарядки постоянным током, выходной ток схемы 231 беспроводного приемника может быть обнаружен схемой обнаружения в режиме реального времени. Когда выходной ток схемы 231 беспроводного приемника меньше 2A, вторая схема 235 управления связью может осуществлять связь с первой схемой 222 управления связью, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному току схемы 231 беспроводного приемника вернуться обратно к 2A. Могут быть различные причины, приводящие к изменению выходного тока схемы 231 беспроводного приемника, которые не будут ограничены в вариантах осуществления настоящего раскрытия изобретения. Например, когда нарушается передача электромагнитного сигнала между схемой 221 беспроводного передатчика и схемой 231 беспроводного приемника, эффективность преобразования энергии снижается, в результате чего выходной ток схемы 231 беспроводного приемника составляет менее 2А.
Следует отметить, что нет необходимости поддерживать ток зарядки полностью постоянным во время стадии зарядки постоянным током или стадии постоянного тока, включенных в варианты осуществления настоящего раскрытия. Например, в общем, это может означать, что пиковое значение или среднее значение тока зарядки остается постоянным в течение некоторого периода времени. На практике многостадийный режим постоянного тока обычно используется для зарядки на стадии зарядки постоянным током.
Многостадийная зарядка постоянным током может включать в себя N стадий постоянного тока, где N представляет собой целое число не менее 2. Первая стадия зарядки многостадийной зарядки постоянным током начинается с заранее определенного тока зарядки. N стадий постоянного тока в многостадийной зарядке постоянным током выполняются последовательно с первой стадии зарядки до (N-1)-ой стадии зарядки. После переключения зарядки постоянным током с одной стадии постоянного тока на следующую стадию постоянного тока, пиковое значение или среднее значение тока с пульсирующей формой волны может быть уменьшено. Когда напряжение аккумулятора достигает порогового значения напряжения прекращения зарядки, зарядка постоянным током переключается с существующей стадии постоянного тока на следующую стадию постоянного тока. Изменение тока между двумя смежными стадиями постоянного тока может быть постепенным или может быть ступенчатым пропуском.
Устройство, подлежащее зарядке, используемое в вариантах осуществления настоящего раскрытия, может называться «терминалом». «Терминал» может включать в себя, но не ограничивается этим, устройство, сконфигурированное для приема/передачи сигналов связи через проводное соединение (например, коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN), соединение по цифровой абонентской линии (DSL), соединение по цифровому кабелю, прямое кабельное соединение и/или другое соединение/сеть для передачи данных) и/или через беспроводной интерфейс (например, сотовую сеть, беспроводную локальную сеть (WLAN), сеть цифрового телевидения, такую как портативная сеть цифрового вещания (DVB-H), спутниковую сеть, радиовещательный передатчик с амплитудно-частотной модуляцией (AM-FM) и/или беспроводной интерфейс другого терминала связи). Терминал связи, сконфигурированный для связи через беспроводной интерфейс, может упоминаться как «терминал беспроводной связи», «беспроводной терминал» и/или «мобильный терминал». Примеры мобильного терминала включают в себя, но не ограничиваются этим, спутниковый телефон или сотовый телефон, терминал, объединяющий сотовый радиотелефон и систему персональной связи (PCS), имеющую возможность обработки данных, факс и передачу данных, персональный цифровой помощник (PDA), включая радиотелефон, пейджер, доступ в Интернет/Интранет, веб-браузер, блокнот и адресную книгу, календарь и/или приемник глобальной системы позиционирования (GPS), а также обычный ноутбук и/или портативный приемник или другие электронные устройства, включая приемопередатчик радиотелефона. Кроме того, устройство, подлежащее зарядке, или терминал, используемый в вариантах осуществления настоящего раскрытия, может дополнительно включать в себя блок питания. Банк питания может принимать зарядку от адаптера и накапливать энергию для обеспечения питания для других электронных устройств.
Режим связи и последовательность связи между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, не ограничены в вариантах осуществления настоящего раскрытия.
В некоторых вариантах осуществления беспроводная связь между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, (или между второй схемой 235 управления связью и первой схемой 222 управления связью) может быть однонаправленной беспроводной связью. Например, во время беспроводной зарядки аккумулятора 232 устройство 230, подлежащее зарядке, может быть инициатором связи, а устройство 220 беспроводной зарядки может быть приемником связи. Например, во время стадии зарядки постоянным током аккумулятора, устройство 230, подлежащее зарядке, может определять ток зарядки аккумулятора 232 (то есть выходной ток схемы 231 беспроводного приемника) в режиме реального времени, используя схему 234 обнаружения, и когда ток зарядки аккумулятора 232 не совпадает со стадией зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, устройство 230, подлежащее зарядке, отправляет сообщение регулировки в устройство 220 беспроводной зарядки, чтобы дать команду устройству 220 беспроводной зарядки отрегулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика.
В некоторых вариантах осуществления беспроводная связь между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, (или между второй схемой 235 управления связью и первой схемой 222 управления связью) может быть двунаправленной беспроводной связью. Двунаправленная беспроводная связь обычно требует, чтобы приемник отправлял ответное сообщение инициатору после приема запроса связи, инициированного инициатором. Схема двунаправленной связи может сделать связь более безопасной.
Отношение «ведущий-ведомый» устройства 220 беспроводной зарядки (первая схема 222 управления связью в устройстве 220 беспроводной зарядки) и устройства 230, подлежащего зарядке, (вторая схема 235 управления связью в устройстве 230, подлежащем зарядке), не ограничено приведенным выше описанием вариантов осуществления настоящего раскрытия. Другими словами, любое из устройства 220 беспроводной зарядки и устройства 230, подлежащего зарядке, может быть сконфигурировано как ведущее устройство для инициирования двунаправленного сеанса связи, соответственно, другое может быть сконфигурировано как ведомое устройство для осуществления первого ответа или первого ответа на сообщение, инициированное ведущим устройством. В качестве возможной реализации, во время связи, идентификаторы ведущего устройства и ведомого устройства могут быть определены путем сравнения состояний линии связи между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке. Например, предположим, что беспроводной линией отправки сообщений от устройства 220 беспроводной зарядки на устройство 230, подлежащее зарядке, является восходящая линия связи, а беспроводной линией отправки сообщений от устройства 230, подлежащего зарядке, на устройство беспроводной зарядки является нисходящая линия связи. Если качество линии восходящей линии связи лучше, устройство 220 беспроводной зарядки может быть сконфигурировано как ведущее устройство связи. Если качество линии нисходящей линии связи лучше, устройство 230, подлежащее зарядке, может быть сконфигурировано как ведомое устройство связи.
Конкретная реализация двунаправленной связи между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, не ограничена в вариантах осуществления настоящего раскрытия. Другими словами, любое из устройства 220 беспроводной зарядки и устройства 230, подлежащего зарядке, может быть сконфигурировано как ведущее устройство для инициирования двунаправленного сеанса связи, соответственно, другое может быть сконфигурировано как ведомое устройство, делающее первый ответ, или первый ответ на связь, инициированную ведущим устройством, и ведущее устройство может сделать второй ответ на первый ответ или первый ответ ведомого устройства, и, таким образом, один процесс согласования завершен между ведущим устройством и ведомым устройством.
В качестве реализации, ведущее устройство может сделать второй ответ на первый ответ или первый ответ, сделанный ведомым устройством в отношении сеанса связи, таким образом, что ведущее устройство может принять первый ответ или первый ответ, сделанный ведомым устройством в отношении сеанса связи, и для создания целевого второго ответа на первый ответ или первого ответа.
В качестве другой реализации ведущее устройство может сделать второй ответ на первый ответ или первый ответ, сделанный ведомым устройством в отношении сеанса связи, таким образом, что, когда ведущее устройство не принимает первый ответ или первый ответ, сделанный ведомым устройством в отношении сеанса связи в предварительно определенный период времени, ведущее устройство также выполняет целевой второй ответ на первый ответ или первый ответ ведомого устройства.
В некоторых вариантах осуществления, когда устройство 230, подлежащее зарядке, конфигурируется как ведущее устройство для инициирования сеанса связи, после того, как устройство 220 беспроводной зарядки, сконфигурированное как ведомое устройство, делает первый ответ или первый ответ на сеанс связи, инициированный ведущим устройством, нет необходимости, чтобы устройство 230, подлежащее зарядке выполняло целевой второй ответ на первый ответ или первый ответ устройства 220 беспроводной зарядки, то есть один процесс согласования считается завершенным между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке.
В вариантах осуществления настоящего изобретения режим беспроводной связи между первой схемой 222 управления связью устройства 220 беспроводной зарядки и второй схемой 235 управления связью устройства 230, подлежащего зарядке, не ограничен. Например, первая схема управления связью и вторая схема управления связью могут осуществлять беспроводную связь на основе Bluetooth, Wi-Fi (беспроводная достоверность), беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, ультра широкополосной связи, мобильной связи или модуляции обратного рассеяния (или модуляции нагрузки).
В варианте осуществления первая схема управления связью может включать в себя любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи со второй схемой управления связью: модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
В варианте осуществления модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты включает в себя микросхему, внутренне упакованную с КВЧ-антенной. В некоторых вариантах осуществления высокая несущая частота составляет 60 ГГц.
В варианте осуществления модуль оптической связи включает в себя модуль инфракрасной связи, который может передавать информацию, используя инфракрасные лучи.
В варианте осуществления модуль мобильной связи может выполнять передачу информации с использованием протокола мобильной связи, такого как протокол связи 5G, протокол связи 4G или протокол связи 3G.
Соответственно, вторая схема 235 управления связью может включать в себя любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи с первой схемой 222 управления связью: модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
Таким образом, беспроводная связь между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью включает в себя любой один или несколько из следующих режимов: связь Bluetooth, связь Wi-Fi, беспроводная связь ближнего радиуса действия на основе высокой несущей частоты, оптическая связь, ультразвуковая связь, сверхширокополосная связь и мобильная связь.
В варианте осуществления настоящего раскрытия первая схема 222 управления связью и вторая схема 235 управления связью могут поддерживать один или несколько режимов беспроводной связи. В различных вариантах осуществления беспроводная связь может включать в себя стандартную связь или нестандартную связь. Некоторые примеры стандартной беспроводной связи включают в себя: протоколы связи, в том числе, но без ограничения, Bluetooth, IEEE 802.11 (беспроводные локальные сети), 802.15 (WPAN), 802.16 (WiMAX), мобильный беспроводной широкополосный доступ 802.20; сотовые протоколы (протоколы мобильной связи), включая, но без ограничения, стандартные протоколы 5G, LTE, CDMA и GSM; и технологии Zigbee и Ultra Wideband (UWB). Этот тип протоколов поддерживает радиочастотную связь, а некоторые также поддерживают инфракрасную связь. Другие формы беспроводной связи, такие как ультразвуковая связь, оптическая связь, беспроводная связь ближнего радиуса действия на основе высоких несущих частот и тому подобное, также могут быть использованы. Следует понимать, что вышеупомянутые стандарты беспроводной связи включают в себя как предыдущие, так и существующие стандарты. Будущие версии для этих стандартов и будущие стандарты также включены, не выходя за рамки настоящего раскрытия.
В варианте осуществления настоящего раскрытия первая схема 222 управления связью и вторая схема 235 управления связью также могут определять режим беспроводной связи, который должен быть использован, согласно обнаруженным уровням сигнала различных режимов беспроводной связи. Например, когда Wi-Fi используется для беспроводной связи, если обнаружено, что сигнал Wi-Fi слабый, он переключается в другой режим беспроводной связи.
С помощью способа беспроводной связи в соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия изобретения, информация такая, как напряжение, ток или мощность, поступающая в аккумулятор, передается на устройство беспроводной зарядки, так что устройство беспроводной зарядки может регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика в режиме реального времени согласно принятой информации. С вышеописанным способом беспроводной связи надежность связи может быть улучшена, тем самым улучшая безопасность зарядки. По сравнению со способом подключения к катушке схемы беспроводного приемника с помощью модуляции сигнала в предшествующем уровне техники (например, в стандарте Qi) надежность связи может быть улучшена, и можно избежать пульсации напряжения, вызванной спариванием сигналов, что предотвращает воздействие на процесс обработки напряжения в цепи преобразования или цепи Бака устройства, подлежащего зарядке.
Как упомянуто выше, во время беспроводной зарядки вторая схема 235 управления связью может осуществлять беспроводную связь с первой схемой 222 управления связью на основе выходного напряжения и/или выходного тока первого канала зарядки, обнаруженных схемой 234 обнаружения, так что первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Однако, в вариантах осуществления настоящего раскрытия содержание связи между второй схемой 235 управления связью и первой схемой 222 управления связью не ограничено. В качестве примера вторая схема 235 управления связью может отправлять выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника, обнаруженный схемой 234 обнаружения, в первую схему 222 управления связью. Дополнительно, вторая схема 235 управления связью может дополнительно отправлять информацию о состоянии аккумулятора в первую схему 222 управления связью, в которой информация о состоянии аккумулятора включает в себя текущее количество электричества и/или текущее напряжение аккумулятора 232 в устройстве 230, подлежащем зарядке. Первая схема 222 управления связью может сначала определить стадию зарядки, на которой находится аккумулятор 232 в настоящее время, согласно информации о состоянии аккумулятора, и дополнительно определить целевое напряжение зарядки и/или целевой ток зарядки, соответствующий стадии зарядки, на которой аккумулятор 232 находится в настоящее время. Затем первая схема 222 управления связью может сравнивать выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника, отправленный из второй схемы 235 управления связью, с целевым напряжением зарядки и/или целевым током зарядки, чтобы определить, является ли выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника соответствующим стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор 232. Когда выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника не соответствует стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор 232, первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика до тех пор, пока выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника не будет соответствовать стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор 232.
В качестве другого примера, вторая схема 235 управления связью может отправлять сообщение регулировки в первую схему 222 управления связью, чтобы дать команду первой схеме 222 управления связью отрегулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Например, вторая схема 235 управления связью может дать команду первой схеме 222 управления связью увеличить мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. В другом примере вторая схема 235 управления связью может дать команду первой схеме 222 управления связью уменьшить мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Более подробно, устройство 220 беспроводной зарядки может устанавливать множество уровней для мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Каждый раз, когда первая схема 222 управления связью принимает сообщение регулировки, она регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика на один уровень до тех пор, пока выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника не совпадет со стадией зарядки, на которой находится аккумулятор 232 в настоящее время.
Помимо вышеуказанного содержимого связи много другой информации связи может передаваться между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью. В некоторых вариантах осуществления информация, используемая для защиты безопасности, обнаружения неисправности или обработки отказа, например, информация о температуре аккумулятора 232, информация, указывающая защиту от входного перенапряжения или защиту от сверхтока, и информация об эффективности передачи энергии (информация об эффективности передачи энергии может быть сконфигурирована для указания эффективности передачи энергии между схемой 221 беспроводного передатчика и схемой 231 беспроводного приемника), может передаваться между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью.
Например, когда температура аккумулятора 232 слишком высока, первая схема 222 управления связью и/или вторая схема 235 управления связью могут управлять контуром зарядки, чтобы войти в состояние защиты, например, управлять контуром зарядки, чтобы остановить беспроводную зарядку. В другом примере, после того как первая схема 222 управления связью принимает информацию, указывающую защиту от перенапряжения или защиту от сверхтока, отправленную второй схемой 235 управления связью, первая схема 222 управления связью может уменьшить мощность передачи или управлять схемой 221 беспроводного передатчика для прекращения работы. В другом примере, после того как первая схема 222 управления связью принимает информацию об эффективности передачи энергии, отправленную второй схемой 235 управления связью, первая схема 222 управления связью может управлять схемой 221 беспроводного передатчика, чтобы она прекратила работу, если эффективность передачи энергии ниже, чем предварительно установленный порог, и информировать пользователя по этому вопросу, например, может отображать через экран дисплея, что эффективность передачи энергии является слишком низкой, или может указывать посредством светового индикатора, что эффективность передачи энергии является слишком низкой, так что пользователь может регулировать среду беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления другая информация, которая может использоваться для регулировки мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика, например, информация о температуре аккумулятора, информация, указывающая пиковое значение или среднее значение выходного напряжения, и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника и информация об эффективности передачи энергии (информация об эффективности передачи энергии может быть сконфигурирована так, чтобы указывать эффективность передачи энергии между схемой 221 беспроводного передатчика и схемой 231 беспроводного приемника), может передаваться между первой схемой 222 управления связью и второй схемой 235 управления связью.
Например, вторая схема 235 управления связью может отправлять информацию об эффективности передачи энергии в первую схему 222 управления связью, и первая схема управления связью дополнительно сконфигурирована для определения величины регулировки мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика в соответствии с информация об эффективности передачи энергии. Подробно, если информация об эффективности передачи энергии указывает, что эффективность передачи энергии между схемой 221 беспроводного передатчика и схемой 231 беспроводного приемника является низкой, первая схема 222 управления связью может увеличить величину регулировки мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика, так что мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика может достигать целевой мощности быстрее.
В другом примере, когда схема 231 беспроводного приемника выводит напряжение и/или ток с помощью пульсирующей формы волны, вторая схема 235 управления связью может отправлять информацию, указывающую пиковое значение или среднее значение выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника на первую схему 222 управления связью, и первая схема 222 управления связью может определять, соответствует ли пиковое значение или среднее значение выходного напряжения и/или выходного тока схемы 231 беспроводного приемника стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, и, если нет, может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика.
В другом примере вторая схема 235 управления связью может отправлять информацию о температуре аккумулятора 232 в первую схему 222 управления связью, и если температура аккумулятора 232 слишком высока, первая схема 222 управления связью может уменьшать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, чтобы уменьшить выходной ток схемы 231 беспроводного приемника, тем самым уменьшая температуру аккумулятора 232.
Как показано на фиг.3, устройство 220 беспроводной зарядки, обеспеченное вариантом осуществления настоящего раскрытия, может дополнительно включать в себя интерфейс 223 зарядки. Схема 221 беспроводного передатчика может быть дополнительно сконфигурирована для приема выходного напряжения и выходного тока устройства 210 электропитания через интерфейс 223 зарядки и для генерации электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током устройства 210 электропитания.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия тип устройства 210 электропитания не ограничен. Например, устройство 210 электропитания может быть адаптером, блоком питания, компьютером или тому подобным.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия тип интерфейса 223 зарядки не ограничен. В некоторых вариантах осуществления интерфейс 223 зарядки может быть интерфейсом USB. Интерфейс USB может представлять собой, например, интерфейс USB 2.0, интерфейс микро-USB или интерфейс USB TYPE-C. В других вариантах осуществления интерфейс 223 зарядки также может представлять собой интерфейс молнии или любой другой вид параллельного интерфейса и/или последовательного интерфейса, который может использоваться для зарядки.
В вариантах осуществления настоящего изобретения режим связи между первой схемой 222 управления связью и устройством 210 электропитания не ограничен. В качестве примера, первая схема 222 управления связью может быть связана с устройством 210 электропитания через интерфейс связи, отличный от интерфейса зарядки, и может осуществлять связь с устройством 210 электропитания через интерфейс связи. В качестве другого примера, первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания в беспроводном режиме. Например, первая схема управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания через NFC (связь малого радиуса действия). В качестве еще одного примера, первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания через интерфейс 223 зарядки, без необходимости компоновки дополнительного интерфейса связи или других модулей беспроводной связи, так что реализация устройства 220 беспроводной зарядки может быть упрощена. Например, интерфейс 223 зарядки является интерфейсом USB, и первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания на основе проводов данных (таких как D+ и/или D-провод) интерфейса USB. В другом примере, интерфейс 223 зарядки может быть интерфейсом USB (например, интерфейс USB TYPE-C), поддерживающим протокол связи PD (доставки мощности), и первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания на основе протокол связи PD.
Следует понимать, что устройство 210 электропитания может быть традиционным устройством электропитания с постоянной выходной мощностью или может быть устройством электропитания с регулируемой выходной мощностью, обеспечиваемым вариантами осуществления настоящего раскрытия. Контур обратной связи по напряжению и контур обратной связи по току могут быть скомпонованы внутри устройства электропитания с регулируемой выходной мощностью, так что можно регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания в соответствии с практическими требованиями (в дальнейшем устройство 210 электропитания иллюстрируется как устройство электропитания с регулируемой выходной мощностью). Дополнительно, устройство 210 электропитания может иметь функцию связи, и первая схема 221 управления связью может быть дополнительно сконфигурирована для связи с устройством 210 электропитания для согласования выходной мощности устройства 210 электропитания.
Как отмечено выше, в вариантах осуществления настоящего раскрытия устройство 220 беспроводной зарядки может постоянно регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика во время процесса зарядки, так что выходное напряжение и/или выходной ток схемы 231 беспроводного приемника соответствуют стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор 232. В вариантах осуществления настоящего раскрытия способ регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика не ограничен. Например, первая схема 222 управления связью может обмениваться данными с устройством 210 электропитания, чтобы регулировать выходной ток и/или выходное напряжение устройства 210 электропитания, чтобы регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. В качестве другого примера, первая схема 222 управления связью может регулировать количество энергии, потребленной схемой 221 беспроводного передатчика, из максимальной выходной мощности, подаваемой устройством 210 электропитания, чтобы регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Далее способ регулировки мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика подробно описан со ссылкой на фиг. 4 и 5.
Как показано на фиг.4, в варианте осуществления первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания, чтобы согласовывать максимальную выходную мощность устройства 210 электропитания. Во время процесса, в котором схема 221 беспроводного передатчика выполняет беспроводную зарядку на устройстве 230, подлежащем зарядке, в соответствии с максимальной выходной мощностью устройства 210 электропитания, первая схема 222 управления связью может регулировать количество энергии, потребленной схемой 221 беспроводного передатчика от максимальной выходной мощности, чтобы регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия первая схема 222 управления связью осуществляет связь с устройством 210 электропитания, имеющим регулируемую выходную мощность, для согласования максимальной выходной мощности устройства 210 электропитания. После согласования, устройство 210 электропитания может подавать выходное напряжение и выходной ток на устройство 220 беспроводной зарядки в соответствии с максимальной выходной мощностью. Во время зарядки первая схема 222 управления связью может потреблять некоторое количество энергии из максимальной выходной мощности для беспроводной зарядки в соответствии с практическими требованиями. Другими словами, в вариантах осуществления настоящего раскрытия регулирование мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика управляется первой схемой 222 управления связью, которая может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика сразу после приема информации обратной связи устройства 230, подлежащего зарядке, имеющей преимущества быстрой скорости регулировки и высокой эффективности.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия способ, которым первая схема 222 управления связью регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, не ограничен. Например, схема регулировки мощности может быть скомпонована внутри первой схемы 222 управления связью или внутри схемы 221 беспроводного передатчика, или между первой схемой 222 управления связью и схемой 221 беспроводного передатчика, и схема регулировки мощности может быть связана с передающей катушкой или передающей антенной, для регулировки мощности, принимаемой передающей катушкой или передающей антенной. Схема регулировки мощности может включать в себя, например, контроллер ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и блок переключателей. Первая схема 222 управления связью может регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, регулируя коэффициент заполнения контрольного сигнала, отправляемого ШИМ-контроллером, и/или управляя частотой переключения модуля переключения.
Следует отметить, что в варианте осуществления, как показано на фиг.4, устройство 210 электропитания может иметь фиксированную и более высокую выходную мощность (например, 40 Вт). Таким образом, первая схема 222 управления связью, может не согласовываться с устройством 210 электропитания в отношении максимальной выходной мощности устройства 210 электропитания и может напрямую регулировать количество энергии, потребляемой схемой 221 беспроводного передатчика, от фиксированной мощности, поданной устройством 210 электропитания.
Как показано на фиг.5, в других вариантах осуществления, первая схема 221 управления связью может осуществлять связь с устройством 210 электропитания для регулировки выходного напряжения и/или выходного тока устройства 210 электропитания, чтобы регулировать мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика. Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления первая схема 222 управления связью может быть связана со схемой 221 беспроводного передатчика, так что первая схема 222 управления связью может управлять схемой 221 беспроводного передатчика для начала работы или управлять схемой 221 беспроводного передатчика для остановки работы, когда происходит сбой в беспроводной зарядке. В некоторых вариантах осуществления первая схема 222 управления связью может быть не подсоединена к схеме 221 беспроводного передатчика.
В отличие от варианта осуществления на фиг. 4, в варианте осуществления, как показано на фиг. 5, регулирование мощности передачи схемы 221 беспроводного передатчика управляется устройством 210 электропитания, которое регулирует мощность передачи схемы 221 беспроводного передатчика, изменяя выходное напряжение и/или выходной ток. Этот способ регулировки мощности передачи выгоден тем, что устройство 210 электропитания может обеспечивать столько энергии, сколько необходимо устройству 220 беспроводной зарядки, что позволяет избежать потери энергии.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 5, устройство 220 беспроводной зарядки может взять на себя инициативу, чтобы определить, есть ли необходимость регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства 210 электропитания. В других вариантах осуществления устройство 220 беспроводной зарядки может действовать как мост для связи между устройством 210 электропитания и устройством 230, подлежащим зарядке, и главным образом отвечает за пересылку информации между устройством электропитания и устройством 230, подлежащим зарядке.
Например, во время беспроводной зарядки первая схема 222 управления связью осуществляет связь с устройством 230, подлежащим зарядке, чтобы определить, есть ли необходимость регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства 210 электропитания. Когда необходимо регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства 210 электропитания, первая схема 222 управления связью осуществляет связь с устройством 210 электропитания, чтобы дать команду устройству 210 электропитания регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства 210 электропитания.
В другом примере во время беспроводной зарядки схема 222 управления связью в устройстве 220 беспроводной зарядки осуществляет беспроводную связь с устройством 230, подлежащим зарядке, чтобы получить сообщение регулировки, причем сообщение регулировки сконфигурировано для выдачи команды регулировки выходного напряжения и/или выходного тока устройства 210 электропитания. Первая схема 222 управления связью осуществляет связь с устройством 210 электропитания для отправки сообщения регулировки в устройство 210 электропитания, так что устройство 210 электропитания регулирует выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания в соответствии с сообщением регулировки.
Следует понимать, что аналогично режиму связи между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, связь между устройством 220 беспроводной зарядки (или первой схемой 222 управления связью) и устройством 210 электропитания может быть однонаправленной связью или может быть двунаправленной связью, которая не ограничена в вариантах осуществления настоящего раскрытия.
Следует также понимать, что выходной ток устройства электропитания может быть постоянным во времени постоянным током, пульсирующим постоянным током или переменным током, что не ограничено в вариантах осуществления настоящего раскрытия.
Как описано выше, иллюстрация сделана в случае, когда устройство 220 беспроводной зарядки соединено с устройством 210 электропитания, чтобы получать электрическую энергию от устройства 210 электропитания. Однако, варианты осуществления настоящего раскрытия не ограничиваются этим. Функция, подобная адаптеру, может быть интегрирована в устройство 220 беспроводной зарядки, так что устройство 220 беспроводной зарядки может напрямую преобразовывать входной переменный ток от внешнего (например, электросети) источника питания в электромагнитный сигнал. Например, функция адаптера может быть интегрирована в схему 221 беспроводного передатчика устройства 220 беспроводной зарядки, например, схема выпрямления, схема первичной фильтрации и/или трансформатор могут быть интегрированы в схему 221 беспроводного передатчика. Таким образом, схема 221 беспроводного передатчика может быть сконфигурирована для приема переменного тока, вводимого от внешнего источника (например, переменного тока 220 В, или от электросети), и генерирования электромагнитного сигнала в соответствии с переменным током.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия функция, аналогичная адаптеру, интегрирована в устройство 220 беспроводной зарядки, так что устройству 220 беспроводной зарядки не требуется получать энергию от внешнего устройства электропитания, что улучшает уровень интеграции устройство 220 беспроводной зарядки и уменьшает количество устройств, необходимых для беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления устройство 220 беспроводной зарядки может поддерживать первый режим беспроводной зарядки и второй режим беспроводной зарядки, в которых максимальная мощность передачи схемы беспроводного передатчика в первом режиме беспроводной зарядки превышает максимальную мощность передачи схемы беспроводного передатчика во втором режиме беспроводной зарядки. Скорость зарядки устройства 220 беспроводной зарядки, заряжающего устройство 230, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, превышает скорость зарядки устройства 220 беспроводной зарядки, заряжающего устройство 230, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки. Другими словами, по сравнению с устройством 220 беспроводной зарядки, работающим во втором режиме беспроводной зарядки, устройство 220 беспроводной зарядки, работающее в первом режиме беспроводной зарядки, может полностью зарядить аккумулятор, имеющий такую же емкость, в устройстве 230, подлежащем зарядке, за более короткий период времени.
Второй режим беспроводной зарядки может упоминаться как нормальный режим беспроводной зарядки, который может быть, например, традиционным режимом беспроводной зарядки на основе стандарта QI, стандарта PMA или стандарта A4WP. Первый режим беспроводной зарядки может упоминаться как режим быстрой беспроводной зарядки. Нормальный режим беспроводной зарядки может относиться к режиму беспроводной зарядки, в котором мощность передачи устройства 220 беспроводной зарядки относительно ниже (обычно менее 15 Вт, а обычно используемая мощность передачи составляет 5 Вт или 10 Вт). В нормальном режиме беспроводной зарядки полная зарядка аккумулятора большей емкости (например, аккумулятора емкостью 3000 мАч) может занять несколько часов. Напротив, в режиме быстрой беспроводной зарядки мощность передачи устройства 220 беспроводной зарядки относительно выше (как правило, больше или равна 15 Вт). По сравнению с нормальным режимом беспроводной зарядки скорость зарядки устройства 220 беспроводной зарядки в режиме быстрой беспроводной зарядки выше, и время зарядки, необходимое для полной зарядки аккумулятора той же емкости в режиме быстрой беспроводной зарядки, может быть значительно сокращено.
В некоторых вариантах осуществления первая схема 222 управления связью выполняет двунаправленную связь со второй схемой 235 управления связью, чтобы управлять мощностью передачи устройства 220 беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки.
Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления первая схема 222 управления связью может осуществлять двунаправленную связь со второй схемой 235 управления связью для управления мощностью передачи устройства 220 беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки следующим образом. Первая схема 222 управления связью выполняет двунаправленную связь со второй схемой 235 управления связью для согласования режима беспроводной зарядки между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке.
Подробно, первая схема 222 управления связью может осуществлять связь с квитированием со второй схемой 235 управления связью, управлять устройством 220 беспроводной зарядки, чтобы заряжать устройство, подлежащее зарядке 230, в первом режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием успешна, и управлять устройством 220 беспроводной зарядки для зарядки устройства 230, подлежащего зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием не удается.
Сообщение квитирования может относиться к распознаванию личности другого лица любой из сторон связи. Когда связь с квитированием успешна, это указывает на то, что и устройство 220 беспроводной зарядки, и устройство 230, подлежащее зарядке, поддерживают режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, предоставляемой вариантами осуществления настоящего раскрытия. Когда связь с квитированием не удается, это указывает на то, что по меньшей мере одно из устройства 220 беспроводной зарядки и устройства 230, подлежащего зарядке, не поддерживает режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, обеспечиваемой вариантами осуществления настоящего раскрытия.
В вариантах осуществления настоящего раскрытия устройство 220 беспроводной зарядки не выполняет быструю беспроводную зарядку на устройстве 230, подлежащем зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки вслепую, но выполняет двунаправленную связь с устройством 230, подлежащим зарядке, для согласования того, что устройство 220 беспроводной зарядки может выполнять быструю беспроводную зарядку на устройстве 230, подлежащем зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки. Таким образом, безопасность процесса зарядки может быть улучшена.
Подробно, первая схема 222 управления связью выполняет двунаправленную связь со второй схемой 235 управления связью, чтобы согласовывать режим беспроводной зарядки между устройством 220 беспроводной зарядки и устройством 230, подлежащим зарядке, следующим образом. Первая схема 222 управления связью отправляет первую команду во вторую схему 235 управления связью, причем первая команда сконфигурирована для запроса устройства 230, подлежащего зарядке, следует ли работать в первом режиме беспроводной зарядки. Первая схема 222 управления связью принимает команду ответа первой команды, отправленную второй схемой 235 управления связью, в которой команда ответа первой команды сконфигурирована для указания, согласно ли устройство 230, подлежащее зарядке, работать в первом режиме беспроводной зарядки. Когда устройство 230, подлежащее зарядке, соглашается работать в первом режиме беспроводной зарядки, первая схема 222 управления связью управляет устройством 220 беспроводной зарядки, чтобы заряжать устройство 230, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки.
Помимо определения режима беспроводной зарядки на основе согласования первая схема 222 управления связью может выбирать или переключать режим беспроводной зарядки в соответствии с некоторыми другими факторами. Например, первая схема 222 управления связью может управлять устройством 220 беспроводной зарядки для зарядки аккумулятора 232 в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки в соответствии с температурой аккумулятора 232.
Например, когда температура меньше, чем предварительно установленный первый порог (например, 5°С или 10°С), первая схема 222 управления связью может управлять устройством 220 беспроводной зарядки, чтобы выполнять нормальную зарядку во втором режиме беспроводной зарядки; когда температура больше или равна первому пороговому значению, первая схема 222 управления связью может управлять устройством 220 беспроводной зарядки для выполнения быстрой зарядки в первом режиме беспроводной зарядки. Дополнительно, когда температура превышает порог высокой температуры (например, 50°С), первая схема 222 управления связью может управлять устройством 220 беспроводной зарядки, чтобы прекратить зарядку.
Следует отметить, что режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, обеспечиваемый вариантами осуществления настоящего раскрытия, может использоваться для управления одним или несколькими стадиями зарядки аккумулятора 232. Например, режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, предоставляемый вариантами осуществления настоящего раскрытия, может в основном использоваться для управления стадией зарядки постоянным током аккумулятора 232. В других вариантах осуществления, устройство 230, подлежащее зарядке, может сохранять схему преобразования. Когда аккумулятор находится в стадии непрерывной подзарядки и стадии зарядки постоянным напряжением, для зарядки может использоваться традиционный режим беспроводной зарядки, как показано на фиг. 1. Подробно, когда аккумулятор 232 находится в стадии непрерывной подзарядки и стадии зарядки постоянным напряжением, схема преобразования в устройстве 230, подлежащем зарядке, может преобразовывать выходное напряжение и выходной ток схемы 231 беспроводного приемника, чтобы они удовлетворяли требованиям к зарядке для стадии непрерывной подзарядки и стадии зарядки постоянным напряжением. По сравнению со стадией зарядки постоянным током, мощность зарядки, принимаемая аккумулятором 232 на стадии непрерывной подзарядки и этапе зарядки постоянным напряжением, является более низкой, и потеря эффективности и накопление тепла схемы преобразования в устройстве 230, подлежащем зарядке, являются приемлемыми. Подробное описание будет дано ниже со ссылкой на фиг. 6.
Как показано на фиг. 6, устройство 230, подлежащее зарядке, может дополнительно включать в себя второй канал 236 зарядки. Схема 237 преобразования может быть скомпонована на втором канале 236 зарядки. Схема 237 преобразования может быть сконфигурирована для приема выходного тока и выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника, для преобразования выходного тока и/или выходного напряжения схемы 231 беспроводного приемника и для зарядки аккумулятора 232 на основе преобразованного тока и/или преобразованного напряжения. Вторая схема 235 управления связью может быть дополнительно сконфигурирована для управления переключателем между первым каналом 233 зарядки и вторым каналом 236 зарядки. Например, как показано на фиг. 6, первый канал 233 зарядки может быть снабжен переключателем 238, и вторая схема 233 управления связью может управлять переключателем между первым каналом 233 зарядки и вторым каналом 236 зарядки, управляя переключателем 238 для включения и выключения.
Например, когда аккумулятор 232 находится на стадии непрерывной подзарядки и/или стадии зарядки постоянным напряжением, вторая схема 235 управления связью может управлять зарядкой аккумулятора 232 с использованием второго канала 236 зарядки, в котором обработка постоянного напряжения и постоянного тока аккумулятора может управляться схемой 237 преобразования (например, зарядной ИС). Когда аккумулятор 232 находится на стадии зарядки постоянным током, вторая схема 235 управления связью может управлять зарядкой аккумулятора 232 с использованием первого канала 233 зарядки, в котором управление постоянным током аккумулятора может быть реализовано на основе регулировки мощности передачи посредством устройства беспроводной зарядки. Сохранение схемы 237 преобразования делает возможным лучшую совместимость с традиционными режимами беспроводной зарядки.
В варианте осуществления устройство, подлежащее зарядке, дополнительно включает в себя понижающую схему, расположенную на первом канале зарядки. Понижающая схема выполнена с возможностью приема выходного напряжения схемы беспроводного приемника и выполнения процесса понижения выходного напряжения схемы беспроводного приемника для зарядки аккумулятора. В варианте осуществления настоящего раскрытия реализация понижающей схемы может быть различной. В качестве примера, понижающая схема может быть схемой Бака. В качестве другого примера, понижающая схема может быть зарядным насосом. Зарядный насос состоит из множества переключающих элементов. Тепло, генерируемое током, протекающим через переключающий элемент, очень мало и почти эквивалентно току, непосредственно проходящему через провод. Следовательно, в качестве понижающей схемы используется зарядный насос, который не только может снизить напряжение, но и уменьшить выработку тепла. В качестве примера, понижающая схема также может быть схемой половинного напряжения. Отношение выходного напряжения к входному напряжению схемы половинного напряжения является фиксированным, тем самым стабилизируя разность напряжений понижающей схемы и уменьшая тепловыделение понижающей схемы.
В варианте осуществления настоящего раскрытия выходное напряжение и/или выходной ток в первом канале зарядки могут относиться к напряжению и/или току между схемой беспроводного приемника и понижающей схемой, то есть выходному напряжению и/или току схемы беспроводного приемника. В некоторых вариантах осуществления выходное напряжение и/или значение выходного тока в первом канале зарядки также могут относиться к значению напряжения и/или значению тока между понижающей схемой и аккумулятором, то есть к выходному напряжению и/или выходному току понижающей схемы или напряжению и/или току, поступающему в аккумулятор. Кроме того, если первый канал зарядки не снабжен понижающей схемой, значение выходного напряжения и/или выходного тока в первом канале зарядки может относиться к выходному напряжению и/или току схемы беспроводного приемника, или напряжению и/или току, поступающему в аккумулятор.
По сравнению с предшествующим уровнем техники вышеупомянутый способ беспроводной связи, выполняемый устройством беспроводной зарядки и устройством, подлежащим зарядке, в варианте осуществления настоящего раскрытия не требует передающей катушки и приемной катушки для зарядки для выполнения задачи связи, тем самым исключая проблему пульсации выходного напряжения, вызванной связью катушки. В отношении пульсации напряжения, выводимого из беспроводной приемной катушки, если пульсация не обрабатывается, это может вызвать проблемы с безопасностью зарядки. Посредством варианта осуществления настоящего раскрытия изобретения, пульсация напряжения может быть устранена, тем самым устраняя схему для обработки пульсации, уменьшая сложность схемы зарядки устройства, подлежащего зарядке, повышая эффективность зарядки и экономя пространство для установки схемы. Когда аккумулятор заряжается с использованием первого канала зарядки, первый канал зарядки может быть снабжен только понижающей схемой. Кроме того, поскольку устройство, подлежащее зарядке, передает информацию о напряжении, токе или мощности, поступающей в аккумулятор, в устройство беспроводной зарядки в режиме реального времени, устройство беспроводной зарядки может регулировать мощность передачи в режиме реального времени, и поскольку влияние пульсация напряжения устранено, понижающая схема может быть сконфигурирована как схема с половинным напряжением, тем самым дополнительно уменьшая сложность схемы, будучи выгодной для управления повышением температуры и повышая эффективность зарядки.
Следует отметить, что существуют различные способы выбора между первым каналом 233 зарядки и вторым каналом 236 зарядки, который не ограничивается выбором на основе стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор 232.
В некоторых вариантах осуществления вторая схема 235 управления связью может быть дополнительно сконфигурирована для осуществления связи с квитированием с первой схемой 222 управления связью, для управления первым каналом 233 зарядки для работы, когда связь с квитированием успешна, и для управления вторым каналом 236 зарядки, чтобы работать, когда связь с квитированием не удается.
Сообщение квитирования может относиться к распознаванию личности другого лица любой из сторон связи. Когда связь с квитированием успешна, это указывает на то, что и устройство 220 беспроводной зарядки, и устройство 230, подлежащее зарядке, поддерживают режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, предоставляемой вариантами осуществления настоящего раскрытия. Когда связь с квитированием не удается, это указывает на то, что по меньшей мере одно из устройства 220 беспроводной зарядки и устройства 230, подлежащего зарядке, не поддерживает режим беспроводной зарядки с регулируемой мощностью передачи, обеспечиваемой вариантами осуществления настоящего раскрытия. В случае, когда связь с квитированием не удается, зарядка может быть выполнена через второй канал 235 зарядки в традиционном режиме беспроводной зарядки, таком как режим беспроводной зарядки, основанный на стандарте QI.
В других вариантах осуществления вторая схема 235 управления связью может быть дополнительно сконфигурирована для управления переключателем между первым каналом 233 зарядки и вторым каналом 236 зарядки в соответствии с температурой аккумулятора 232.
Например, когда температура меньше предварительно установленного первого порогового значения (например, 5°С или 10°С), вторая схема 235 управления связью может управлять выполнением нормальной беспроводной зарядки через второй канал 236 зарядки; когда температура больше или равна первому пороговому значению, вторая схема 235 управления связью может управлять выполнением быстрой беспроводной зарядки через первый канал 233 зарядки. Дополнительно, когда температура превышает пороговое значение высокой температуры (например, 50°С), вторая схема 235 управления связью может управлять прекращением беспроводной зарядки.
Как отмечено выше, выходной ток схемы 231 беспроводного приемника может быть пульсирующим постоянным током, который может уменьшить литиевые осадки аккумулятора 232 и улучшить срок службы аккумулятора. Когда схема 232 беспроводного приемника выводит пульсирующий постоянный ток, пиковое значение или среднее значение пульсирующего постоянного тока могут быть обнаружены схемой 234 обнаружения, так что вторая схема 235 управления связью может выполнять последующую связь или управление на основе пикового значения или среднего значения пульсирующего постоянного тока.
Возьмем схему 234 обнаружения, обнаруживающую пиковое значение пульсирующего постоянного тока в качестве примера. Как показано на фиг. 7, схема 234 обнаружения может включать в себя схему 2341 дискретизации и удержания. Когда схема 2341 дискретизации и удержания находится в состоянии дискретизации, схема 2341 дискретизации и удержания сконфигурирована для дискретизации пульсирующего постоянного тока. Когда схема 2341 дискретизации и удержания находится в стадии удержания, схема 2341 дискретизации и удержания сконфигурирована для удержания пикового значения тока пульсирующего постоянного тока. Вторая схема 235 управления связью дополнительно сконфигурирована для определения, находится ли схема 2341 дискретизации и удержания в состоянии удержания, и для дискретизации пикового значения тока пульсирующего постоянного тока, удерживаемого схемой 2341 дискретизации и удержания, при определении того, что схема 2341 дискретизации и удержания находится в состоянии удержания.
В некоторых вариантах осуществления схема 2341 дискретизации и удержания может включать в себя конденсатор, и схема 2341 дискретизации и удержания может удерживать пиковое значение тока пульсирующего постоянного тока на основе конденсатора в схеме 2341 дискретизации и удержания. Схема 234 обнаружения может дополнительно включать в себя схему 2342 разряда. Вторая схема 235 управления связью может высвобождать заряды на обоих концах конденсатора в схеме дискретизации и удержания через схему 2342 разряда, так что схема дискретизации и удержания переключается в состояние дискретизации из состояния удержания.
В некоторых вариантах осуществления устройство 220 беспроводной зарядки может дополнительно включать в себя периферийный интерфейс и схему беспроводной передачи данных. Периферийный интерфейс может быть выполнен с возможностью соединения с электронным устройством, имеющим функции обработки и передачи данных. Периферийный интерфейс может быть интерфейсом зарядки, описанным выше, или может быть другими интерфейсами. Первая схема 222 управления связью может быть дополнительно сконфигурирована для выполнения беспроводной зарядки на устройстве 230, подлежащем зарядке, в соответствии с выходной мощностью электронного устройства, когда периферийный интерфейс связан с электронным устройством, имеющим функции обработки и передачи данных. Схема беспроводной передачи данных может быть сконфигурирована для передачи данных, хранящихся в электронном устройстве, на устройство 230, подлежащее зарядке, по беспроводной линии связи, или передачи данных, хранящихся в устройстве 230, подлежащем зарядке, на электронное устройство по беспроводной связи, во время процесса, в котором блок управления беспроводной зарядкой выполняет беспроводную зарядку на устройстве 230, подлежащем зарядке, в соответствии с выходной мощностью электронного устройства. Схема беспроводной передачи данных может быть сконфигурирована для передачи по меньшей мере одного из данных в формате протокола USB, данных в формате протокола DP (порт дисплея) и данных в формате MHL (мобильная линия высокой четкости).
Варианты осуществления настоящего раскрытия описаны более подробно ниже в сочетании с конкретными примерами. На фиг. 8 устройство беспроводной зарядки показано как база беспроводной зарядки, устройство электропитания показано в виде адаптера, а устройство, подлежащее зарядке, показано в виде мобильного телефона. Следует отметить, что пример на фиг. 8 просто проиллюстрирован для того, чтобы помочь специалистам в данной области техники понять варианты осуществления настоящего раскрытия и не предназначен для ограничения вариантов осуществления настоящего раскрытия конкретными значениями или конкретным сценарием, как показано. Специалисты в данной области техники могут выполнить различные эквивалентные модификации или изменения на основе примера на фиг. 8, которые попадают в объем настоящего раскрытия.
На этапе 1 мобильный телефон осуществляет беспроводную связь с базой беспроводной зарядки.
Подробно, протокол связи двунаправленной связи между мобильным телефоном и базой беспроводной зарядки может быть определен производителями. Кроме того, мобильный телефон и база беспроводной зарядки могут связываться друг с другом через Bluetooth, WiFi или модуляцию обратного рассеяния.
На этапе 2 база беспроводной зарядки выполняет проводную двунаправленную связь с адаптером.
Подробно, протокол связи двунаправленной связи между адаптером и базой беспроводной зарядки может быть определен производителями. Кроме того, база беспроводной зарядки и адаптер могут связываться друг с другом через провод USB (например, через провод данных D+ и D- в проводе USB).
На этапе 3 база беспроводной зарядки соединяется с адаптером и выполняет обмен данными с адаптером.
Подробно, после соединения с адаптером, база беспроводной зарядки может осуществлять связь с квитированием с адаптером, чтобы определить тип адаптера и уровень мощности, который может быть предоставлен адаптером.
На этапе 4 база беспроводной зарядки соединяется с мобильным телефоном и осуществляет связь с квитированием с мобильным телефоном.
Подробно, после соединения с мобильным телефоном, база беспроводной зарядки может осуществляет связь с квитированием с мобильным телефоном для определения типа мобильного телефона и уровня мощности, который может поддерживаться мобильным телефоном.
На этапе 5, когда происходит успешное квитирование между базой беспроводной зарядки и мобильным телефоном, и квитирование между базой беспроводной зарядки и адаптером, беспроводная зарядка активируется.
Схема беспроводного приемника в мобильном телефоне может выполнять прямую зарядку аккумулятора. Чтобы иметь возможность регулировать выходной ток или выходное напряжение схемы беспроводного приемника в режиме реального времени в соответствии со стадией зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, схема управления связью в мобильном телефоне может поддерживать связь с базой беспроводной зарядки во время беспроводной зарядки, чтобы дать команду базе беспроводной зарядки отрегулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика в режиме реального времени. Например, схема управления связью в мобильном телефоне может получать текущее состояние аккумулятора в режиме реального времени и отправлять сообщение регулировки в устройство беспроводной зарядки на основе текущего состояния аккумулятора, в котором сообщение регулировки используется для регулировки выходного напряжения или выходного тока адаптера. После приема сообщения регулировки, устройство беспроводной зарядки может выполнить двунаправленную связь с адаптером, чтобы дать команду адаптеру отрегулировать его выходное напряжение и/или выходной ток.
Следует отметить, что, когда база беспроводной зарядки не может осуществить квитирование с любым из мобильного телефона и адаптера, база беспроводной зарядки может выполнять зарядку в традиционном режиме беспроводной зарядки. Например, база беспроводной зарядки может выполнять беспроводную зарядку на устройстве, подлежащем зарядке, с мощностью 5 Вт на основе стандарта QI (5 Вт соответствует низкому уровню мощности в стандарте QI).
В варианте осуществления настоящего изобретения схема беспроводного передатчика включает в себя схему инвертора и резонансную схему. Схема инвертора может включать в себя множество разрядников, и выходная мощность может регулироваться путем управления временем проводимости (коэффициент заполнения) разрядников. Резонансный контур выполнен с возможностью передачи электрической энергии. Например, резонансная схема может включать в себя конденсатор и передающую катушку. Регулируя резонансную частоту резонансной схемы, можно регулировать выходную мощность схемы беспроводного передатчика.
В варианте осуществления настоящего раскрытия устройство беспроводной зарядки дополнительно включает в себя схему преобразования напряжения. Схема преобразования напряжения выполнена с возможностью приема входного напряжения, обеспечиваемого устройством электропитания, и преобразования входного напряжения для получения выходного напряжения и выходного тока схемы преобразования напряжения. Схема беспроводного передатчика сконфигурирована для передачи электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током схемы преобразования напряжения. Например, схема преобразования напряжения может быть схемой усиления или схемой Бака.
В варианте осуществления первая схема управления связью выполнена с возможностью регулировки выходного напряжения и/или выходного тока схемы преобразования напряжения, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика.
В варианте осуществления первая схема управления связью сконфигурирована с возможностью регулировки коэффициента заполнения схемы инвертора и/или регулировки резонансной частоты резонансной схемы, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика. В варианте осуществления настоящего раскрытия аккумулятор устройства, подлежащего зарядке, может включать в себя один элемент или множество элементов. Когда аккумулятор включает в себя множество элементов, множество элементов находятся в последовательной взаимосвязи. Следовательно, напряжение зарядки, которое может выдержать аккумулятор, является суммой напряжений зарядки, которые могут выдерживать множество элементов, что может увеличить скорость зарядки и уменьшить тепло, выделяемое при зарядке.
Если взять в качестве примера устройство, подлежащее зарядке, в качестве мобильного телефона, когда аккумулятор устройства, подлежащего зарядке, включает в себя один элемент аккумулятора, то напряжение внутреннего одноэлементного аккумулятора обычно составляет от 3,0 до 4,35 В. Когда аккумулятор устройства, подлежащего зарядке, включает в себя два последовательно соединенных элемента, общее напряжение двух последовательно соединенных элементов составляет от 6,0 до 8,7 В. Таким образом, по сравнению с одним элементом, выходное напряжение схемы беспроводного приемника может быть увеличено, когда множество элементов соединены последовательно. По сравнению с одним элементом, чтобы достичь одинаковой скорости зарядки, ток зарядки, требуемый для множества элементов, составляет примерно 1/N от тока зарядки, требуемого для одного элемента (N - это количество последовательных элементов в устройстве, подлежащем зарядке). Другими словами, при условии обеспечения одинаковой скорости зарядки (одинаковой мощности зарядки) множество последовательно соединенных элементов может уменьшать ток зарядки, тем самым уменьшая выделение тепла устройства, подлежащего зарядке, во время процесса зарядки. С другой стороны, по сравнению с одним элементом, при условии обеспечения одинакового тока зарядки, множество последовательно соединенных элементов может использоваться для увеличения напряжения зарядки и увеличения скорости зарядки.
Здесь и далее варианты осуществления устройства настоящего раскрытия описаны подробно со ссылкой на фиг. 2-8. В дальнейшем варианты осуществления способа настоящего раскрытия будут подробно описаны со ссылкой на фиг. 9-11. Варианты осуществления способа соответствуют вариантам осуществления устройства, и, таким образом, в отношении частей, которые не описаны подробно, может быть сделана ссылка на вышеупомянутые варианты осуществления устройства.
Соответственно, способ беспроводной зарядки обеспечивается вариантами осуществления настоящего раскрытия. Способ беспроводной зарядки применим к устройству беспроводной зарядки. Способ включает в себя:
осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки устройства, подлежащего зарядке.
Беспроводная связь включает в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
Соответственно, способ беспроводной зарядки дополнительно обеспечивается вариантами осуществления настоящего раскрытия. Способ беспроводной зарядки применим к устройству, подлежащему зарядке. Способ включает в себя:
осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки во время беспроводной зарядки аккумулятора. Беспроводная связь включает в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
Фиг. 9 является блок-схемой способа беспроводной зарядки согласно варианту осуществления настоящего раскрытия. Способ на фиг. 9 может быть выполнен системой беспроводной зарядки (например, системой 200 беспроводной зарядки, описанной выше). Система беспроводной зарядки включает в себя устройство беспроводной зарядки и устройство, подлежащее зарядке.
Устройство беспроводной зарядки включает в себя схему беспроводного передатчика. Схема беспроводного передатчика сконфигурирована для передачи электромагнитного сигнала для выполнения беспроводной зарядки на устройстве, подлежащем зарядке.
Устройство, подлежащее зарядке включает в себя: аккумулятор; схему беспроводного приемника, сконфигурированную для приема электромагнитного сигнала и для преобразования электромагнитного сигнала в выходное напряжение и выходной ток схемы беспроводного приемника; первый канал зарядки, сконфигурированный для приема выходного напряжения и выходного тока схемы беспроводного приемника и для зарядки аккумулятора на основе выходного напряжения и выходного тока схемы беспроводного приемника; и схему обнаружения, сконфигурированную для обнаружения выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника.
Способ по фиг. 9 включает в себя, на этапе 910, устройство, подлежащее зарядке, выполняющее беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника, обнаруженной схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению и/или выходному току схемы беспроводного приемника соответствовать стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки дополнительно включает в себя интерфейс зарядки, и схема беспроводного передатчика дополнительно сконфигурирована для приема выходного напряжения и выходного тока устройства электропитания через интерфейс зарядки и для генерации электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством электропитания для согласования выходной мощности устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством электропитания для согласования выходной мощности устройства электропитания, может включать в себя: устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством электропитания для согласования максимальной выходной мощности устройства электропитания; и устройство беспроводной зарядки, регулирующее мощность передачи схемы беспроводного передатчика, может включать в себя: во время выполнения беспроводной зарядки схемой беспроводного передатчика на устройстве, подлежащем зарядке, в соответствии с максимальной выходной мощностью устройства электропитания, регулировку количества энергии, потребляемой схемой беспроводного передатчика от максимальной выходной мощности для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки, регулирующее мощность передачи схемы беспроводного передатчика, может включать в себя: устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством электропитания, чтобы регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания, так чтобы отрегулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика.
В некоторых вариантах осуществления устройство, подлежащее зарядке осуществляет беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженной схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика может включать в себя: устройство, подлежащее зарядке, отправляющее сообщение регулировки в устройство беспроводной зарядки, причем сообщение регулировки сконфигурировано так, чтобы инструктировать устройству беспроводной зарядки регулировать выходное напряжение и/или выходной ток мощности устройство питания.
В некоторых вариантах осуществления стадия зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, включает в себя по меньшей мере одну из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным напряжением и стадии зарядки постоянным током.
В некоторых вариантах осуществления устройство, подлежащее зарядке, осуществляет беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с выходным напряжением и/или выходным током схемы беспроводного приемника, может включать в себя: во время стадии зарядки аккумулятора при постоянном напряжении устройство, подлежащее зарядке, осуществляет беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному напряжению схемы беспроводного приемника соответствовать напряжению зарядки, соответствующему постоянному напряжению стадии зарядки.
В некоторых вариантах осуществления устройство, подлежащее зарядке, осуществляет беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с выходным напряжением и/или выходным током схемы беспроводного приемника, может включать в себя: на стадии зарядки аккумулятора постоянным током, устройство, подлежащее зарядке, осуществляет беспроводную связь с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженной схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика, чтобы позволить выходному току схемы беспроводного приемника соответствовать току зарядки, соответствующему постоянному току стадии зарядки.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство, подлежащее зарядке, отправляющее информацию о состоянии аккумулятора в устройство беспроводной зарядки, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с информацией о состоянии аккумулятора, причем информация о состоянии аккумулятора включает в себя текущее количество электричества и/или текущее напряжение аккумулятора в устройстве для зарядки.
В некоторых вариантах осуществления информация связи между устройством беспроводной зарядки и устройством, подлежащим зарядке, включает в себя по меньшей мере одно из: информации о температуре аккумулятора; информации, указывающей пиковое значение или среднее значение выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника; информации, указывающей защиту от входного перенапряжения или защиту от сверхтока; и информации об эффективности передачи энергии, сконфигурированную для указания эффективности передачи энергии между схемой беспроводного передатчика и схемой беспроводного приемника.
В некоторых вариантах осуществления информация связи включает в себя информацию эффективности передачи энергии, и способ на фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство беспроводной зарядки, определяющее величину регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика, в соответствии с информацией об эффективности передачи энергии.
В некоторых вариантах осуществления устройство, подлежащее зарядке, дополнительно включает в себя второй канал зарядки, снабженный схемой преобразования, причем схема преобразования сконфигурирована для приема выходного тока схемы беспроводного приемника, чтобы преобразовывать выходной ток схемы беспроводного приемника, и заряжать аккумулятор на основе преобразованного тока. Способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство, подлежащее зарядке, управляющее переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство, подлежащее зарядке, выполняющее связь с квитированием с устройством беспроводной зарядки, управление первым каналом зарядки, чтобы работать, когда связь с квитированием успешна, и управление вторым каналом зарядки, чтобы работать, когда не удается установить связь с квитированием.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство, подлежащее зарядке, управляющее переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки в соответствии с температурой аккумулятора.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки поддерживает первый режим беспроводной зарядки и второй режим беспроводной зарядки, в которых скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, больше, чем скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством, подлежащим зарядке, для согласования выполнения беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки, осуществляющее связь с устройством, подлежащим зарядке, для согласования выполнения беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки, может включать в себя: устройство беспроводной зарядки, выполняющее связь с квитированием с устройством, подлежащим зарядке, управление устройством беспроводной зарядки для зарядки устройства, подлежащего зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием успешна, и управление устройством беспроводной зарядки, чтобы заряжать устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием терпит неудачу.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 9 может дополнительно включать в себя: устройство беспроводной зарядки, управляющее устройством беспроводной зарядки, чтобы заряжать аккумулятор в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки в соответствии с температурой аккумулятора.
Фиг. 10 является блок-схемой способа беспроводной зарядки в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия. Способ по фиг. 10 может быть выполнен устройством беспроводной зарядки (например, устройством 220 беспроводной зарядки, описанным выше). Устройство беспроводной зарядки включает в себя схему беспроводного передатчика. Схема беспроводного передатчика сконфигурирована для передачи электромагнитного сигнала для выполнения беспроводной зарядки на устройстве, подлежащем зарядке.
Способ на фиг. 10 включает в себя, на этапе 1010, во время беспроводной зарядки осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика, так что выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, соответствует стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор устройства, подлежащего зарядке.
Беспроводная связь включает в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки дополнительно включает в себя интерфейс зарядки, и схема беспроводного передатчика дополнительно сконфигурирована для приема выходного напряжения и выходного тока устройства электропитания через интерфейс зарядки и для генерации электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 10 может дополнительно включать в себя: связь с устройством электропитания для согласования выходной мощности устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления связь с устройством электропитания для согласования выходной мощности устройства электропитания может включать в себя: связь с устройством электропитания для согласования максимальной выходной мощности устройства электропитания; и регулирование мощности передачи схемы беспроводного передатчика может включать в себя: во время выполнения беспроводной зарядки схемой беспроводного передатчика на устройстве, подлежащем зарядке, в соответствии с максимальной выходной мощностью устройства электропитания, регулирование количества энергии, потребляемой схемой беспроводного передатчика от максимальной выходной мощности для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика.
В некоторых вариантах осуществления регулирование мощности передачи схемы беспроводного передатчика может включать в себя: связь с устройством электропитания для регулировки выходного напряжения и/или выходного тока устройства электропитания, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика, может включать в себя: прием сообщения регулировки, отправленного устройством, подлежащим зарядке, причем сообщение регулировки сконфигурировано так, чтобы дать команду устройству беспроводной зарядки отрегулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления стадия зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, включает в себя по меньшей мере одну из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным напряжением и стадии зарядки постоянным током.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика так, чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, соответствовало стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, может включать в себя: на стадии зарядки аккумулятора постоянным напряжением, осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика, так что выходное напряжение схемы беспроводного приемника соответствует напряжению зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным напряжением.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки, чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика так, чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, соответствовало стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, может включать в себя: во время стадии зарядки аккумулятора постоянным током, осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика, так что выходной ток схемы беспроводного приемника соответствует току зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным током.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 10 может дополнительно включать в себя: прием информации о состоянии аккумулятора, отправленной устройством, подлежащим зарядке, и регулировку мощности передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с информацией о состоянии аккумулятора, причем информация о состоянии аккумулятора включает в себя текущее количество электричества и/или текущее напряжение аккумулятора.
В некоторых вариантах осуществления информация связи между устройством беспроводной зарядки и устройством, подлежащим зарядке, включает в себя по меньшей мере одно из: информации о температуре аккумулятора; информации, указывающей пиковое значение или среднее значение выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника; информации, указывающей защиту от входного перенапряжения или защиту от сверхтока; и информации об эффективности передачи энергии, сконфигурированную для указания эффективности передачи энергии между схемой беспроводного передатчика и схемой беспроводного приемника.
В некоторых вариантах осуществления информация связи включает в себя информацию об эффективности передачи энергии, и способ по фиг. 10 может дополнительно включать в себя: определение величины регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с информацией об эффективности передачи энергии.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки поддерживает первый режим беспроводной зарядки и второй режим беспроводной зарядки, в которых скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, больше, чем скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 10 может дополнительно включать в себя: осуществление связи с устройством, подлежащим зарядке, для согласования выполнения беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки.
В некоторых вариантах осуществления связь с устройством, подлежащим зарядке, для согласования выполнения беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки может включать в себя: выполнение связи с квитированием с устройством, подлежащим зарядке, управление устройством беспроводной зарядки, чтобы заряжать устройство, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием успешна, и управление устройством беспроводной зарядки, чтобы заряжать устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки, когда связь с квитированием терпит неудачу.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 10 может дополнительно включать в себя: управление устройством беспроводной зарядки для зарядки аккумулятора в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки в соответствии с температурой аккумулятора.
Фиг. 11 является блок-схемой способа беспроводной зарядки в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. Способ, показанный на фиг. 11, может выполняться устройством, подлежащим зарядке, (например, устройством 230, подлежащим зарядке, описанным выше). Устройство, подлежащее зарядке, включает в себя: аккумулятор; схему беспроводного приемника, сконфигурированную для приема электромагнитного сигнала, передаваемого устройством беспроводной зарядки, и для преобразования электромагнитного сигнала в выходной ток и выходное напряжение схемы беспроводного приемника; первый канал зарядки, сконфигурированный для приема выходного напряжения и выходного тока схемы беспроводного приемника и для зарядки аккумулятора на основе выходного напряжения и выходного тока схемы беспроводного приемника; и схему обнаружения, сконфигурированную для обнаружения выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника.
Способ на фиг. 11 включает в себя, на этапе 1110, осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, для регулировки мощности передачи устройства беспроводной зарядки, так что выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника соответствуют стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор.
Беспроводная связь включает в себя любую одну или более из связи Bluetooth, связи Wi-Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи, ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, чтобы регулировать мощность передачи устройства беспроводной зарядки, включает в себя: отправку сообщения регулировки в устройство беспроводной зарядки, причем сообщение регулировки сконфигурировано для выдачи команды устройству беспроводной зарядки регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания.
В некоторых вариантах осуществления стадия зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, включает в себя по меньшей мере одну из стадии непрерывной подзарядки, стадии зарядки постоянным напряжением и стадии зарядки постоянным током.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, чтобы регулировать мощность передачи устройства беспроводной зарядки, так чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника, соответствовали стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, может включать в себя: во время стадии зарядки аккумулятора постоянным напряжением, осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, для регулировки мощности передачи устройства беспроводной зарядки так, чтобы выходное напряжение схемы беспроводного приемника соответствовало напряжению зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным напряжением.
В некоторых вариантах осуществления осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, чтобы регулировать мощность передачи устройства беспроводной зарядки, так чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника, соответствовали стадии зарядки, на которой в настоящее время находится аккумулятор, может включать в себя: во время стадии зарядки аккумулятора постоянным током, осуществление беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки на основе выходного напряжения и/или выходного тока схемы беспроводного приемника, обнаруженных схемой обнаружения, для регулировки мощности передачи устройства беспроводной зарядки таким образом, чтобы выходной ток схемы беспроводного приемника соответствовал току зарядки, соответствующему стадии зарядки постоянным током.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 11 может дополнительно включать в себя: отправку информации о состоянии аккумулятора в устройство беспроводной зарядки, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с информацией о состоянии аккумулятора, причем информация о состоянии аккумулятора включает в себя текущее количество электричества и/или текущее напряжение аккумулятора в устройстве, подлежащем зарядке.
В некоторых вариантах осуществления информация связи между устройством, подлежащим зарядке, и устройством беспроводной зарядки включает в себя по меньшей мере одно из: информации о температуре аккумулятора; информации, указывающей пиковое значение или среднее значение выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника; информации, указывающей защиту от входного перенапряжения или защиту от сверхтока; и информации об эффективности передачи энергии, сконфигурированной для указания эффективности передачи энергии между схемой беспроводного передатчика и схемой беспроводного приемника.
В некоторых вариантах осуществления устройство, подлежащее зарядке, дополнительно включает в себя второй канал зарядки, снабженный схемой преобразования, причем схема преобразования сконфигурирована для приема выходного тока схемы беспроводного приемника, чтобы преобразовывать выходной ток схемы беспроводного приемника и зарядить аккумулятор на основе преобразованного тока; способ по фиг. 11 может дополнительно включать в себя: управление переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 11 может дополнительно включать в себя: осуществление связи с квитированием с устройством беспроводной зарядки, управление первым каналом зарядки для работы, когда связь с квитированием успешна, и управление вторым каналом зарядки для работы, когда связь с квитированием терпит неудачу.
В некоторых вариантах осуществления способ по фиг. 11 может дополнительно включать в себя: управление переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки в соответствии с температурой аккумулятора.
В некоторых вариантах осуществления устройство беспроводной зарядки поддерживает первый режим беспроводной зарядки и второй режим беспроводной зарядки, в которых скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки, больше, чем скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки, и способ по фиг. 11 может дополнительно включать в себя осуществление связи с устройством беспроводной зарядки для согласования выполнения беспроводной зарядки в первом режиме беспроводной зарядки или во втором режиме беспроводной зарядки.
В вышеупомянутых вариантах осуществления можно реализовать варианты осуществления полностью или частично с помощью программного обеспечения, аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения или любой другой комбинации. При реализации с помощью программного обеспечения возможно реализовать варианты осуществления полностью или частично в форме компьютерных программных продуктов. Компьютерный программный продукт включает в себя одну или несколько компьютерных инструкций. Когда инструкции компьютерной программы загружаются и выполняются компьютером, процедуры или функции согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия полностью или частично генерируются. Компьютер может быть компьютером общего назначения, компьютером специального назначения, компьютерной сетью или любым другим программируемым устройством. Компьютерные инструкции могут храниться на машиночитаемом носителе данных или могут передаваться с одного машиночитаемого носителя на другой машиночитаемый носитель. Например, компьютерные инструкции могут передаваться с одного веб-сайта, компьютера, сервера или центра обработки данных на другой веб-сайт, компьютер, сервер или центр обработки данных проводным способом (например, через коаксиальные кабели, оптоволокно или DSL (цифровая абонентская линия) или беспроводным способом (например, через инфракрасный порт, WiFi или микроволны). Машиночитаемый носитель данных может быть любым доступным носителем, доступным для компьютера, или устройством хранения данных, таким как сервер или центр данных, интегрированный с одним или несколькими доступными носителями. Доступным носителем может быть магнитный носитель (например, дискета, жесткий диск и пленка), оптический носитель (например, DVD (цифровой видеодиск)) или полупроводниковый носитель (например, SSD (твердотельный диск)).
Специалистам в данной области техники должно быть известно, что примерные блоки и этапы алгоритма, описанные в сочетании с раскрытыми здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы с помощью электронного аппаратного обеспечения или комбинации компьютерного программного обеспечения и электронного аппаратного обеспечения. Выполнение этих функций аппаратным или программным обеспечением зависит от конкретного использования и конструктивных ограничений технических решений. Специалисты могут применять разные методы для разных конкретных применений для реализации описанных функций, которые не должны рассматриваться как выходящие за рамки настоящего раскрытия.
В нескольких вариантах осуществления, предоставленных настоящим раскрытием, следует понимать, что раскрытая система, устройство и способ могут быть реализованы другими способами. Например, варианты осуществления устройства, описанные выше, являются просто иллюстративными. Например, блоки просто делятся в соответствии с логическими функциями и могут быть разделены другими способами в реальной реализации. Например, множество блоков или компонентов могут быть объединены или могут быть интегрированы в другую систему, или некоторые функции могут игнорироваться или не выполняться. Кроме того, взаимное соединение или прямое соединение или коммуникационное соединение, проиллюстрированное или обсуждаемое, может быть через некоторые интерфейсы, или прямое соединение или коммуникационное соединение устройств или блоков может иметь электрическую, механическую или другую форму.
Блоки, описанные как отдельные компоненты, могут или не могут быть физически разделены, и компоненты, отображаемые как блоки, могут быть или не быть физическими единицами, то есть могут быть расположены в одном месте или могут быть распределены по нескольким сетевым элементам. Некоторые или все блоки могут быть выбраны в соответствии с практическими требованиями для достижения цели решения варианта осуществления.
Кроме того, соответствующие функциональные блоки в соответствующих вариантах осуществления настоящего раскрытия могут быть интегрированы в один блок обработки, или соответствующие блоки могут быть отдельной физической сущностью, или два или более блоков могут быть интегрированы в один блок.
Вышеприведенное описание является просто конкретной реализацией настоящего раскрытия. Однако, объем защиты настоящего раскрытия не ограничен этим. Любое изменение или замена, которые возможны для специалистов в данной области техники, должны входить в объем защиты настоящего раскрытия. Таким образом, объем защиты настоящего раскрытия должен быть определен как объем защиты формулы изобретения.

Claims (43)

1. Устройство беспроводной зарядки, содержащее:
схему управления связью, сконфигурированную для выполнения беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки устройства, подлежащего зарядке;
схему беспроводного передатчика, сконфигурированную для передачи мощности беспроводного зарядного устройства, причем мощность передачи может регулироваться на основе информации обратной связи устройства, подлежащего зарядке, так чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, могло удовлетворять текущему требованию зарядки аккумулятора, избегая потерь энергии и нагрева, вызванных схемой преобразования, преобразующей выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника;
причем схема управления связью содержит любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке: модуль Bluetooth, модуль Wi–Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
2. Устройство беспроводной зарядки по п. 1, в котором модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты содержит микросхему интегральной микросхемы, внутренне упакованную с КВЧ–антенной чрезвычайно высокой частоты, причем модуль оптической связи содержит модуль инфракрасной связи.
3. Устройство беспроводной зарядки по п. 1, в котором схема управления связью дополнительно сконфигурирована для определения режима беспроводной связи, используемого посредством беспроводной связи, согласно обнаруженным уровням сигнала соответствующих режимов беспроводной связи.
4. Устройство беспроводной зарядки по п. 1, дополнительно содержащее:
схему преобразования напряжения, сконфигурированную для приема входного напряжения, обеспечиваемого устройством электропитания, и преобразования входного напряжения для получения выходного напряжения и выходного тока схемы преобразования напряжения;
схему беспроводного передатчика, сконфигурированная для передачи электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током схемы преобразования напряжения.
5. Устройство беспроводной зарядки по п. 4, в котором схема управления связью сконфигурирована для регулировки выходного напряжения и/или выходного тока схемы преобразования напряжения, так чтобы регулировать мощность передачи схемы беспроводного передатчика.
6. Устройство беспроводной зарядки по п. 4, в котором схема беспроводного передатчика содержит схему инвертора и резонансную схему; и
схема управления связью сконфигурирована для регулировки коэффициента заполнения схемы инвертора и/или регулировки резонансной частоты резонансной схемы для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика.
7. Устройство беспроводной зарядки по п. 1, дополнительно содержащее:
интерфейс зарядки;
схему беспроводного передатчика дополнительно сконфигурированную для приема выходного напряжения и выходного тока устройства электропитания через интерфейс зарядки и для генерации электромагнитного сигнала в соответствии с выходным напряжением и выходным током устройства электропитания.
8. Устройство беспроводной зарядки по п. 7, в котором схема управления связью сконфигурирована для:
связи с устройством электропитания для согласования максимальной выходной мощности устройства электропитания; и
во время выполнения беспроводной зарядки схемой беспроводного передатчика на устройстве, подлежащем зарядке, в соответствии с максимальной выходной мощностью устройства электропитания, регулировки количества энергии, потребляемой схемой беспроводного передатчика от максимальной выходной мощности, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика.
9. Устройство беспроводной зарядки по п. 7, в котором схема управления связью сконфигурирована для:
связи с устройством электропитания, чтобы регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания, тем самым регулируя мощность передачи схемы беспроводного передатчика.
10. Устройство беспроводной зарядки по п. 9, в котором схема управления связью, сконфигурирована для:
приема сообщения регулировки, отправленного устройством, подлежащим зарядке, причем сообщение регулировки сконфигурировано, чтобы выдавать команду схеме управления связью регулировать выходное напряжение и/или выходной ток устройства электропитания.
11. Устройство беспроводной зарядки по п. 4, в котором схема управления связью дополнительно сконфигурирована для приема информации о состоянии аккумулятора, отправленной устройством, подлежащим зарядке, во время осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, для регулировки мощности передачи схемы беспроводного передатчика в соответствии с информацией о состоянии аккумулятора, причем информация о состоянии аккумулятора содержит текущее количество электричества и/или текущее напряжение аккумулятора.
12. Устройство беспроводной зарядки по п. 1, в котором информация связи беспроводной связи между схемой управления связью и устройством, подлежащим зарядке, содержит информацию об эффективности передачи энергии, и схема управления связью дополнительно сконфигурирована для определения величины регулировки мощности передачи устройства беспроводной зарядки в соответствии с информацией об эффективности передачи энергии.
13. Устройство беспроводной зарядки по любому из пп. 1-12, в котором схема управления связью дополнительно сконфигурирована для осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, для определения режима зарядки, причем режим зарядки содержит первый режим беспроводной зарядки и второй режим беспроводной зарядки, скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, в первом режиме беспроводной зарядки выше, чем скорость зарядки устройства беспроводной зарядки, заряжающего устройство, подлежащее зарядке, во втором режиме беспроводной зарядки.
14. Устройство, подлежащее зарядке, содержащее:
аккумулятор; и
схему управления связью, сконфигурированную для осуществления беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки во время беспроводной зарядки аккумулятора;
схему беспроводного приемника, сконфигурированную для приема мощности беспроводного зарядного устройства, причем принятая мощность может регулироваться на основе информации обратной связи устройства, подлежащего зарядке, так чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, могло удовлетворять текущему требованию зарядки аккумулятора, избегая потерь энергии и нагрева, вызванных схемой преобразования, преобразующей выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника;
причем схема управления связью содержит любой один или несколько из следующих модулей для осуществления беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке: модуль Bluetooth, модуль Wi–Fi, модуль беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, модуль оптической связи, модуль ультразвуковой связи, модуль сверхширокополосной связи и модуль мобильной связи.
15. Устройство, подлежащее зарядке, по п. 14, дополнительно содержащее:
схему обнаружения, сконфигурированную для обнаружения напряжения и/или тока, входящего в аккумулятор во время беспроводной зарядки;
при этом схема управления связью сконфигурирована для выполнения беспроводной связи с устройством беспроводной зарядки в соответствии с напряжением и/или током, обнаруженным схемой обнаружения, так что устройство беспроводной зарядки регулирует мощность передачи, чтобы регулировать напряжение и/или ток входящий в аккумулятор.
16. Устройство, подлежащее зарядке, по п. 14, дополнительно содержащее:
схему беспроводного приемника, сконфигурированную для приема электромагнитного сигнала, передаваемого устройством беспроводной зарядки, и для преобразования электромагнитного сигнала в выходной ток и выходное напряжение схемы беспроводного приемника;
первый канал зарядки, сконфигурированный для приема выходного напряжения и выходного тока схемы беспроводного приемника и для зарядки аккумулятора на основе выходного напряжения и выходного тока первого канала зарядки.
17. Устройство, подлежащее зарядке, по п. 16, дополнительно содержащее:
второй канал зарядки, снабженный схемой преобразования, причем схема преобразования сконфигурирована для приема выходного тока и выходного напряжения схемы беспроводного приемника для преобразования выходного тока и/или выходного напряжения схемы беспроводного приемника, и зарядки аккумулятора на основе преобразованного тока и/или преобразованного напряжения;
причем схема управления связью дополнительно сконфигурирована для управления переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки.
18. Устройство, подлежащее зарядке, по п. 17, в котором схема управления связью дополнительно сконфигурирована для осуществления связи с квитированием с устройством беспроводной зарядки, для управления первым каналом зарядки, чтобы работать, когда связь с квитированием успешна, и для управления вторым каналом зарядки, чтобы работать, когда связь с квитированием терпит неудачу.
19. Устройство, подлежащее зарядке, по п. 17, в котором схема управления связью дополнительно сконфигурирована для управления переключателем между первым каналом зарядки и вторым каналом зарядки в соответствии с температурой аккумулятора.
20. Способ беспроводной зарядки, применимый к устройству беспроводной зарядки, содержащий: передачу мощности беспроводного зарядного устройства, причем мощность передачи может регулироваться на основе информации обратной связи устройства, подлежащего зарядке, так чтобы выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника в устройстве, подлежащем зарядке, могло удовлетворять текущему требованию зарядки аккумулятора, избегая потерь энергии и нагрева, вызванных схемой преобразования, преобразующей выходное напряжение и/или выходной ток схемы беспроводного приемника;
осуществление беспроводной связи с устройством, подлежащим зарядке, во время беспроводной зарядки устройства, подлежащего зарядке, при этом беспроводная связь содержит одну или более из связи Bluetooth, связи Wi–Fi, беспроводной связи ближнего действия на основе высокой несущей частоты, оптической связи ультразвуковой связи, сверхширокополосной связи и мобильной связи.
RU2019133506A 2017-04-07 2018-04-04 Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке RU2727724C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2017/079784 2017-04-07
PCT/CN2017/079784 WO2018184230A1 (zh) 2017-04-07 2017-04-07 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
CNPCT/CN2017/080334 2017-04-13
PCT/CN2017/080334 WO2018188006A1 (zh) 2017-04-13 2017-04-13 待充电设备和充电方法
PCT/CN2018/082013 WO2018184584A1 (zh) 2017-04-07 2018-04-04 无线充电装置、方法及待充电设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727724C1 true RU2727724C1 (ru) 2020-07-23

Family

ID=63712012

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133506A RU2727724C1 (ru) 2017-04-07 2018-04-04 Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке
RU2019127748A RU2735154C1 (ru) 2017-04-07 2018-04-04 Система, устройство и способ беспроводной зарядки и заряжаемое устройство
RU2019125331A RU2724645C1 (ru) 2017-04-07 2018-04-04 Беспроводное зарядное устройство, заряжаемое устройство и способ управления ими

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127748A RU2735154C1 (ru) 2017-04-07 2018-04-04 Система, устройство и способ беспроводной зарядки и заряжаемое устройство
RU2019125331A RU2724645C1 (ru) 2017-04-07 2018-04-04 Беспроводное зарядное устройство, заряжаемое устройство и способ управления ими

Country Status (13)

Country Link
US (6) US11437848B2 (ru)
EP (6) EP3609038B1 (ru)
JP (7) JP6842566B2 (ru)
KR (6) KR102335722B1 (ru)
CN (6) CN110199453B (ru)
AU (4) AU2018249245B2 (ru)
BR (2) BR112019016542B1 (ru)
CA (3) CA3053269C (ru)
MX (3) MX2019011391A (ru)
RU (3) RU2727724C1 (ru)
SG (3) SG11201906965SA (ru)
WO (6) WO2018184582A1 (ru)
ZA (3) ZA201906558B (ru)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014117505A1 (de) 2013-11-28 2015-05-28 Albert Weiss Scheibenverbund
WO2018184230A1 (zh) * 2017-04-07 2018-10-11 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
WO2018184536A1 (zh) * 2017-04-07 2018-10-11 Oppo广东移动通信有限公司 数据传输的方法和发送端设备
EP3493361B1 (en) 2017-04-07 2023-04-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless charging system, method, and device to be charged
KR102335722B1 (ko) 2017-04-07 2021-12-06 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 충전 장치, 충전 대기 설비 및 그 제어 방법
JP7204766B2 (ja) * 2018-05-15 2023-01-16 オッポ広東移動通信有限公司 被充電機器及び充電制御方法
CN111262348B (zh) 2018-11-30 2022-06-10 北京小米移动软件有限公司 无线充电装置的控制方法、装置以及无线充电装置
EP3893352A4 (en) * 2018-12-21 2022-01-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. METHOD OF WIRELESS CHARGING, DEVICE TO BE CHARGED, WIRELESS CHARGER AND STORAGE MEDIA
WO2020124582A1 (zh) * 2018-12-21 2020-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 接收装置和无线充电方法
EP3872950A4 (en) * 2018-12-21 2021-11-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. SENDING DEVICE, RECEIVING DEVICE, POWER SUPPLY DEVICE, AND WIRELESS CHARGING METHOD
EP3879669A4 (en) * 2018-12-21 2021-11-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. METHOD OF WIRELESS CHARGING, CHARGING DEVICE, POWER SUPPLY DEVICE, AND STORAGE MEDIUM
WO2020124571A1 (zh) 2018-12-21 2020-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 充电装置、待充电设备、充电方法及计算机存储介质
CN109546711A (zh) * 2018-12-28 2019-03-29 维沃移动通信有限公司 无线充电控制方法、电路及终端设备
KR20200101228A (ko) * 2019-02-19 2020-08-27 삼성전자주식회사 외부 장치를 무선 충전하기 위한 전자 장치
US11750229B2 (en) * 2019-04-22 2023-09-05 Pioneer Corporation Electromagnetic wave transmission device and electromagnetic wave communication system
US11594904B2 (en) * 2019-04-25 2023-02-28 II Richard Brian Murray Method and apparatus for reducing battery stress
KR20200136594A (ko) * 2019-05-28 2020-12-08 삼성전자주식회사 전압 분배 비율을 적응적으로 변경하는 전압 분배 회로를 포함하는 전자 장치
CN112636399B (zh) * 2019-09-24 2023-08-04 北京小米移动软件有限公司 充电方法和装置、终端设备及存储介质
CN115275364A (zh) * 2019-09-25 2022-11-01 荣耀终端有限公司 支持高功率快充的电池模组、充电模组和电子设备
CN110649688B (zh) * 2019-10-21 2023-03-14 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种基于电池温度检测的无线充电控制系统及方法
CN113036828B (zh) * 2019-12-24 2024-07-16 Oppo广东移动通信有限公司 电子设备
CN113067395B (zh) * 2019-12-31 2024-06-11 华为技术有限公司 电子设备、无线充电接收装置及控制方法、无线充电系统
CN113258625A (zh) * 2020-02-12 2021-08-13 北京小米移动软件有限公司 一种充电方法、装置、终端及存储介质
KR20210105204A (ko) 2020-02-18 2021-08-26 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 장치, 무선 전력 수신 장치, 및 이를 포함하는 시스템
KR20210105205A (ko) * 2020-02-18 2021-08-26 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 장치 및 그의 동작방법
US11239672B2 (en) * 2020-03-23 2022-02-01 Duracell U.S. Operations, Inc. Monitoring charging efficiency of a mobile computing device via a power bank
JP7437631B2 (ja) * 2020-03-31 2024-02-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 通信制御装置、通信制御システム、および、通信制御方法
CN111439141A (zh) * 2020-04-09 2020-07-24 西交利物浦大学 无线充电控制系统及装置
CN113725931A (zh) * 2020-05-25 2021-11-30 Oppo广东移动通信有限公司 电池组充电电路、电池组放电电路和电池组
US11196487B1 (en) 2020-07-31 2021-12-07 Scidatek Inc. Free-space communication and wireless power transfer system and method of using same
US11081911B1 (en) * 2020-08-21 2021-08-03 Apple Inc. Enhanced wireless power transfer
CN114356126B (zh) * 2020-09-29 2023-09-05 宝德科技股份有限公司 具动态调整组态的多线圈鼠标垫
CN114336810A (zh) * 2020-10-10 2022-04-12 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电底座、无线充电方法、装置及存储介质
EP4017023A1 (en) 2020-12-16 2022-06-22 GN Hearing A/S Hearing device and related method of wireless charging
US20240039345A1 (en) * 2021-02-09 2024-02-01 The Governing Council Of The University Of Toronto Excitation-quadrature-quadrature transmitter wireless power transfer system
US11710977B2 (en) 2021-03-11 2023-07-25 Duracell U.S. Operations, Inc. Integrated monitoring charging efficiency of a rechargeable device via a power bank
CN113131568B (zh) * 2021-03-30 2023-04-28 联想(北京)有限公司 一种电池的无线充电控制方法及电路
CN113098143A (zh) * 2021-03-30 2021-07-09 北京小米移动软件有限公司 电子设备的充电系统、无线充电端、终端及充电方法
US11936211B2 (en) * 2021-05-05 2024-03-19 Aira, Inc. Mixed analog front-end for wireless charging
CN115378057A (zh) * 2021-05-18 2022-11-22 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电方法、装置及存储介质
EP4231482A4 (en) * 2021-06-29 2024-07-03 Shenzhen Zhiyou Precise Electronics Co Ltd POWER ADAPTER HAVING LIGHTNING ARRESTOR FEMALE PLUG, CHARGING DEVICE AND SYSTEM
CN113433704B (zh) * 2021-07-26 2023-11-21 Oppo广东移动通信有限公司 眼镜及其充电方法、电子设备系统
TWI788165B (zh) * 2021-12-28 2022-12-21 台達電子工業股份有限公司 電源傳輸系統及方法
EP4246761A4 (en) * 2022-01-25 2024-07-10 Samsung Electronics Co Ltd ELECTRONIC HEATING SUPPRESSION DEVICE
CN115021379B (zh) * 2022-08-04 2022-11-04 深圳市微源半导体股份有限公司 一种充电电路和电子设备
EP4451516A1 (de) * 2023-04-20 2024-10-23 Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG Closed loop efficiency optimisation
CN118432294B (zh) * 2024-07-02 2024-08-30 嘉兴安翼嘉智能科技有限公司 一种无线充电控制方法及无线充电设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010130729A (ja) * 2008-11-25 2010-06-10 Canon Inc 充電装置、送電装置及び非接触充電システム
CN104283293A (zh) * 2014-09-29 2015-01-14 深圳市泰金田科技有限公司 谐振-移频实现汽车无线充电的方法及系统
US20160079796A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Non-contact type charger, non-contact type battery, and non-contact type power transmission method
RU2587933C2 (ru) * 2012-03-13 2016-06-27 Нокиа Текнолоджиз Ой Приспособление для размещения мобильного устройства на зарядной поверхности вспомогательного динамика
US20170047784A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device and method for controlling fan of electronic device

Family Cites Families (303)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6277025A (ja) * 1985-09-26 1987-04-09 セイコーエプソン株式会社 集積回路
JPH03189569A (ja) 1989-12-20 1991-08-19 Toshiba Corp 電圧測定装置
JPH05168149A (ja) * 1991-12-16 1993-07-02 Nec Home Electron Ltd Acアダプタ付き情報処理装置
US5638540A (en) 1993-06-08 1997-06-10 U.S. Robotics Mobile Communication Corp. Portable computer/radio power management system
JPH07177658A (ja) 1993-12-20 1995-07-14 Matsushita Electric Works Ltd 給電回路
JPH07177653A (ja) 1993-12-20 1995-07-14 Toshiba Corp 系統連系保護装置
JP3620118B2 (ja) * 1995-10-24 2005-02-16 松下電器産業株式会社 定電流・定電圧充電装置
JP3439013B2 (ja) 1996-02-29 2003-08-25 三洋電機株式会社 二次電池のパルス充電方法
JP3595646B2 (ja) * 1997-03-19 2004-12-02 株式会社カージオペーシングリサーチ・ラボラトリー 生体植え込み装置
AU3046297A (en) 1997-06-16 1999-01-04 Yehuda Binder Battery substitute pack
JPH1189103A (ja) * 1997-09-11 1999-03-30 Sanyo Electric Co Ltd 非接触型充電装置
JP2000333377A (ja) 1999-05-21 2000-11-30 Sony Computer Entertainment Inc エンタテインメントシステムおよび充電システム
US7386238B2 (en) * 2000-08-15 2008-06-10 Lockheed Martin Corporation Method and system for infrared data communications
CN2464002Y (zh) 2000-12-16 2001-12-05 蒋冠珞 自生反向脉冲的快速充电机
JP2004064938A (ja) 2002-07-31 2004-02-26 Fuji Photo Film Co Ltd 充電システム
US7203048B2 (en) 2002-10-24 2007-04-10 02Micro International Limited DC to DC controller with inrush current protection
JP2004328916A (ja) * 2003-04-25 2004-11-18 Fuji Photo Film Co Ltd 充電装置
CN100367594C (zh) 2003-05-08 2008-02-06 美国凹凸微系有限公司 带有浪涌电流保护的直流/直流控制器
TWI242994B (en) * 2004-01-06 2005-11-01 Huges Hi Tech Inc Wireless earphone and its charging circuit and its charging method
KR100853889B1 (ko) 2005-07-29 2008-08-25 엘에스전선 주식회사 무 접점 충전 배터리 및 충전기, 이들을 포함하는 배터리충전 세트, 및 충전제어 방법
KR100792311B1 (ko) * 2005-07-30 2008-01-07 엘에스전선 주식회사 충전전력 공급장치, 충전 장치, 배터리 장치, 무접점 충전 시스템 및 무접점 충전 방법
JP4991194B2 (ja) 2005-09-12 2012-08-01 株式会社リコー 画像形成装置
US20070139012A1 (en) 2005-11-01 2007-06-21 Aerovironment, Inc. Motive power dual battery pack
ES2349480T3 (es) 2005-12-07 2011-01-04 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Protección de pilas y baterías y sistema de reactivación de pilas y baterías con tensión nula para dispositivo médico implantable.
US7880445B2 (en) 2006-02-16 2011-02-01 Summit Microelectronics, Inc. System and method of charging a battery using a switching regulator
JP5020530B2 (ja) 2006-04-14 2012-09-05 パナソニック株式会社 充電方法ならびに電池パックおよびその充電器
JP4187001B2 (ja) 2006-04-14 2008-11-26 船井電機株式会社 光ディスク記録再生装置
JP2007305820A (ja) * 2006-05-12 2007-11-22 Asuka Electron Kk 積層平面コイル
US8030900B2 (en) 2006-09-05 2011-10-04 Summit Microelectronics, Inc. Circuits and methods for controlling power in a battery operated system
JP4311687B2 (ja) 2006-10-06 2009-08-12 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 電源回路およびバッテリ装置
US8159364B2 (en) * 2007-06-14 2012-04-17 Omnilectric, Inc. Wireless power transmission system
CN101330229A (zh) 2007-06-21 2008-12-24 北京市北邮信息科技发展有限责任公司 一种非接触式电能传输装置
JP4453741B2 (ja) * 2007-10-25 2010-04-21 トヨタ自動車株式会社 電動車両および車両用給電装置
KR101493798B1 (ko) 2007-12-10 2015-03-02 바이엘 헬쓰케어, 엘엘씨 배터리로 전원공급되는 체액 분석물질 측정기의 고속 충전 및 전원 관리 방법
RU2010141703A (ru) * 2008-03-13 2012-04-20 Эксесс Бизнес Груп Интернейшнл Ллс (Us) Индуктивная система питания с первичной обмоткой с множеством катушек
JP2009273327A (ja) * 2008-05-10 2009-11-19 Sanyo Electric Co Ltd 電池内蔵機器と充電台
US20100007293A1 (en) * 2008-07-09 2010-01-14 Ives Burr Meadors Programmable power-control circuit and methods of operation
US8111042B2 (en) * 2008-08-05 2012-02-07 Broadcom Corporation Integrated wireless resonant power charging and communication channel
JP5139941B2 (ja) * 2008-09-26 2013-02-06 Necエンベデッドプロダクツ株式会社 Rfid用アンテナ
US8947042B2 (en) * 2008-11-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Wireless power and data transfer for electronic devices
CN102362408B (zh) 2009-03-30 2015-01-21 富士通株式会社 无线供电系统、无线送电装置及无线受电装置
JP5353376B2 (ja) * 2009-03-31 2013-11-27 富士通株式会社 無線電力装置、無線電力受信方法
RU2540896C2 (ru) * 2009-07-24 2015-02-10 Эксесс Бизнесс Груп Интернешнл Ллс Источник питания
JP2011034306A (ja) * 2009-07-31 2011-02-17 Toshiba Corp 情報処理装置及び給電制御方法
US8374545B2 (en) * 2009-09-02 2013-02-12 Qualcomm Incorporated De-tuning in wireless power reception
US8928284B2 (en) 2009-09-10 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Variable wireless power transmission
JP2011078191A (ja) 2009-09-30 2011-04-14 Nec Casio Mobile Communications Ltd 充電装置及び電子機器並びにプログラム
US8390249B2 (en) * 2009-11-30 2013-03-05 Broadcom Corporation Battery with integrated wireless power receiver and/or RFID
US20110127953A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Broadcom Corporation Wireless power system
JP5550097B2 (ja) 2009-12-02 2014-07-16 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 無接点充電装置及び電子機器並びにプログラム
KR101097262B1 (ko) * 2009-12-28 2011-12-21 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩, 이의 충전방법
US20110164471A1 (en) 2010-01-05 2011-07-07 Access Business Group International Llc Integrated wireless power system
US8666437B2 (en) * 2010-01-05 2014-03-04 Iota, Inc. Mobile communications resource management system
JP2011151891A (ja) 2010-01-19 2011-08-04 Sony Corp 二次電池の充電方法および充電装置
JP2011152018A (ja) 2010-01-25 2011-08-04 Sony Corp ワイヤレス蓄電システムおよびワイヤレス給電システム
WO2011122003A1 (ja) 2010-03-30 2011-10-06 パナソニック株式会社 無線電力伝送システム
JP5024420B2 (ja) 2010-04-27 2012-09-12 沖電気工業株式会社 太陽電池電源装置
JP2011259534A (ja) * 2010-06-05 2011-12-22 Sanyo Electric Co Ltd 電池内蔵機器と充電台
JP2012016125A (ja) * 2010-06-30 2012-01-19 Panasonic Electric Works Co Ltd 非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置
CN101902043B (zh) * 2010-07-23 2014-06-04 中兴通讯股份有限公司 充电电路管理装置及无线终端
CN101924387A (zh) * 2010-09-21 2010-12-22 福州大学 反馈式无线充电器
JP5071545B2 (ja) * 2010-10-06 2012-11-14 株式会社デンソー 電力需給システム
US20120104997A1 (en) 2010-11-01 2012-05-03 Qualcomm Incorporated Wireless charging device
JP5710220B2 (ja) * 2010-11-15 2015-04-30 株式会社シバタ 非接触式電力伝送装置、並びにこれに用いられる給電装置、受電装置及び電磁誘導用コイル
US10079090B2 (en) 2010-12-01 2018-09-18 Triune Systems, LLC Multiple coil data transmission system
CN102013717B (zh) * 2010-12-03 2013-01-16 清华大学 植入式医疗仪器用具有对位自动提示功能的无线充电方法
KR101813029B1 (ko) * 2010-12-17 2017-12-28 엘지전자 주식회사 무선전력전송방법, 무선전력수신방법, 무선전력전송장치 및 무선전력수신장치
US10141770B2 (en) * 2011-01-18 2018-11-27 Mojo Mobility, Inc. Powering and/or charging with a plurality of protocols
US9496732B2 (en) 2011-01-18 2016-11-15 Mojo Mobility, Inc. Systems and methods for wireless power transfer
JP5713714B2 (ja) 2011-02-10 2015-05-07 キヤノン株式会社 給電装置及び制御方法
KR101267076B1 (ko) * 2011-03-24 2013-05-24 주식회사 한림포스텍 무선 전력 전송 어셈블리에서의 전력 제어 방법 및 무선 전력 전송 어셈블리
US10332676B2 (en) 2011-03-24 2019-06-25 Triune Systems, LLC Coupled inductor system having multi-tap coil
US9735623B2 (en) 2011-05-17 2017-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Power transmitting method and power transmitter for communication with power receiver
JP2012239814A (ja) * 2011-05-24 2012-12-10 Fujifilm Corp 放射線撮影装置
JP2012249410A (ja) * 2011-05-27 2012-12-13 Sharp Corp 電気自動車充電用の充電器及び充電装置
KR102012684B1 (ko) * 2011-05-31 2019-08-26 삼성전자주식회사 무선 전력을 이용한 통신 장치 및 방법
US9099885B2 (en) 2011-06-17 2015-08-04 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Wireless power feeding system
JP5767873B2 (ja) 2011-06-28 2015-08-26 株式会社東芝 蓄電装置および蓄電システム
JP5505375B2 (ja) 2011-06-29 2014-05-28 株式会社豊田自動織機 セルバランス制御装置及びセルバランス制御方法
US9379571B2 (en) * 2011-07-11 2016-06-28 Delphi Technologies, Inc. Electrical charging system having energy coupling arrangement for wireless energy transmission therebetween
JP5893285B2 (ja) 2011-08-04 2016-03-23 キヤノン株式会社 給電装置及びプログラム
KR20130024757A (ko) 2011-08-29 2013-03-08 주식회사 케이더파워 이종 충전 방식을 가진 무선 충전 시스템
KR101580342B1 (ko) * 2011-08-29 2015-12-24 삼성전기주식회사 무선 전력 전송 시스템 및 그의 제어방법
JP2013078171A (ja) * 2011-09-29 2013-04-25 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 受電装置及び非接触給電システム
JP2013085386A (ja) 2011-10-11 2013-05-09 Panasonic Corp 蓄電池制御装置、蓄電池制御方法、電力貯蔵システム及び電気自動車の駆動システム
US9348381B2 (en) * 2011-10-19 2016-05-24 Zeco Systems Pte Ltd Methods and apparatuses for charging of electric vehicles
KR101818773B1 (ko) 2011-10-24 2018-02-22 삼성전자주식회사 공진 방식 무선 충전 시스템용 수신 전력 변환 장치
KR101327081B1 (ko) 2011-11-04 2013-11-07 엘지이노텍 주식회사 무선전력 수신장치 및 그 제어 방법
KR101338732B1 (ko) 2011-11-10 2013-12-06 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 방법, 무선전력 수신 방법, 정보 전송 방법 및 정보 수신 방법
JP2013115859A (ja) 2011-11-25 2013-06-10 Hitachi Maxell Ltd ワイヤレス電力伝送装置
CN102427260A (zh) 2011-12-02 2012-04-25 苏州冠硕新能源有限公司 充电管理系统及采用该充电管理系统的充电器
JP6045141B2 (ja) * 2011-12-05 2016-12-14 キヤノン株式会社 電子機器及びプログラム
US8928182B2 (en) 2011-12-16 2015-01-06 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power transmission system
CN102522799A (zh) 2011-12-30 2012-06-27 成都林海电子有限责任公司 一种移动终端电源
JP5880122B2 (ja) * 2012-02-21 2016-03-08 株式会社豊田自動織機 非接触電力伝送装置
KR101882800B1 (ko) 2012-02-28 2018-08-01 삼성전자주식회사 무선 전력 수신기 및 그 제어 방법
JP2013183496A (ja) 2012-02-29 2013-09-12 Equos Research Co Ltd 電力伝送システム
JP2013183523A (ja) 2012-03-01 2013-09-12 Nissan Motor Co Ltd 電動車両
JP2013191913A (ja) * 2012-03-12 2013-09-26 Renesas Electronics Corp ワイヤレス充電回路、ワイヤレス充電システム及び半導体装置
JP2013198260A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Ihi Corp 電力伝送システム
JP2013211932A (ja) 2012-03-30 2013-10-10 Equos Research Co Ltd 電力伝送システム
JP2013223301A (ja) * 2012-04-13 2013-10-28 Toyota Industries Corp 非接触電力伝送装置の受電機器及び送電機器
JP5872373B2 (ja) 2012-04-25 2016-03-01 三洋電機株式会社 無接点給電方法
KR101438884B1 (ko) 2012-05-07 2014-09-05 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치 및 그의 무선전력 전송 방법
JP6024195B2 (ja) * 2012-05-15 2016-11-09 スミダコーポレーション株式会社 非接触給電システムおよび非接触給電システム用の送電コイル
US9218031B2 (en) 2012-05-18 2015-12-22 Dell Products, Lp System and method for providing wireless power feedback in a wireless power delivery system
JP2013243890A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Heads Corp 非接触給電装置
CN103457362B (zh) * 2012-06-04 2016-02-03 比亚迪股份有限公司 无线充电的发送装置、无线充电系统及无线充电控制方法
JP2014017893A (ja) * 2012-07-05 2014-01-30 Toyota Industries Corp 非接触電力伝送装置
US9973021B2 (en) * 2012-07-06 2018-05-15 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US9893554B2 (en) * 2014-07-14 2018-02-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
JP2014017927A (ja) * 2012-07-06 2014-01-30 Toshiba Digital Media Engineering Corp 送電装置、受電装置、送電方法及び受電方法
US9859756B2 (en) * 2012-07-06 2018-01-02 Energous Corporation Transmittersand methods for adjusting wireless power transmission based on information from receivers
KR101848303B1 (ko) 2012-07-10 2018-04-13 삼성전자주식회사 전력 전송을 제어하기 위한 방법 및 이를 위한 전력 송신기
US9142999B2 (en) * 2012-07-13 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for small device wireless charging modes
JP2014023348A (ja) 2012-07-20 2014-02-03 Nikon Corp 携帯端末の充電装置
KR101270675B1 (ko) 2012-08-28 2013-06-03 한국과학기술원 급전장치
KR102026605B1 (ko) * 2012-09-07 2019-09-30 필립스 아이피 벤쳐스 비.브이. 양방향 무선 전력 송신을 위한 시스템 및 방법
KR101947980B1 (ko) 2012-09-12 2019-02-14 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 장치 및 방법, 무선 전력 수신 장치
JP2014057185A (ja) * 2012-09-12 2014-03-27 Ricoh Co Ltd 無線給電装置及び電子機器
US20140091623A1 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Keith Shippy Power share controller
CN202998182U (zh) 2012-10-17 2013-06-12 广东欧珀移动通信有限公司 可与手机通信的多功能保护套
WO2014080671A1 (ja) * 2012-11-22 2014-05-30 住友電気工業株式会社 非接触送電システム及び受電装置
CN203036282U (zh) 2012-11-27 2013-07-03 李昊致 睡眠灯
CN103036282A (zh) * 2012-12-06 2013-04-10 捷普科技(上海)有限公司 一种电压自适应无线充电装置及方法
JP5976516B2 (ja) 2012-12-12 2016-08-23 三洋電機株式会社 無接点充電方法
USD712888S1 (en) 2012-12-31 2014-09-09 Motorola Mobility Llc Communication device
CN103001297B (zh) 2012-12-31 2014-12-10 中南大学 一种串联电容器组谐振式电压均衡充电方法及其系统
US20140191568A1 (en) 2013-01-04 2014-07-10 Mojo Mobility, Inc. System and method for powering or charging multiple receivers wirelessly with a power transmitter
US9419465B2 (en) * 2013-01-07 2016-08-16 Nxp B.V. Wireless charger
JP6236636B2 (ja) 2013-01-24 2017-11-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 蓄電池装置
CN103078381B (zh) * 2013-01-27 2015-06-17 中国科学院电工研究所 一种电动汽车无线充电装置及其输出控制方法
KR102019064B1 (ko) * 2013-01-29 2019-09-10 엘지이노텍 주식회사 무선 전력 송신 장치 및 방법
JP6100011B2 (ja) * 2013-02-06 2017-03-22 キヤノン株式会社 給電装置、給電方法及びプログラム
JP6188351B2 (ja) * 2013-03-01 2017-08-30 キヤノン株式会社 給電装置、給電装置の制御方法、プログラム
US9197094B2 (en) * 2013-03-07 2015-11-24 Ford Global Technologies, Llc Wireless charger and charging system with multi-compatibility
US9998180B2 (en) 2013-03-13 2018-06-12 Integrated Device Technology, Inc. Apparatuses and related methods for modulating power of a wireless power receiver
US9318915B2 (en) * 2013-03-20 2016-04-19 Halo2Cloud Llc Portable power charger with wireless and direct charging connectivity
MY162393A (en) 2013-03-29 2017-06-15 Nissan Motor Non-contact power supply system
TWI482391B (zh) 2013-04-02 2015-04-21 Wistron Corp 用於一電子裝置之充電電路及其相關充電方法
KR101490732B1 (ko) * 2013-04-23 2015-02-09 엘지이노텍 주식회사 무선전력 송신장치, 무선전력 수신장치, 무선전력 전송 방법, 무선전력 수신 방법, 정보 전송 방법 및 정보 수신 방법
CN104124775B (zh) 2013-04-28 2018-09-21 海尔集团技术研发中心 无线电能传输系统及其智能控制方法、智能控制系统
US20140329472A1 (en) 2013-05-03 2014-11-06 CommSense LLC Antenna Environment Sensing Device
CN103280870B (zh) * 2013-05-09 2015-08-26 北京航空航天大学 一种电动汽车非接触充电负载自适应匹配装置及控制方法
KR102082415B1 (ko) * 2013-05-27 2020-02-27 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 장치 및 그 방법
CN103269108B (zh) 2013-06-04 2015-04-29 奇瑞汽车股份有限公司 一种电池电量均衡电路
US9155900B2 (en) 2013-06-20 2015-10-13 Cochlear Limited Medical device battery charging system and methods
JP2015006068A (ja) 2013-06-21 2015-01-08 三洋電機株式会社 無接点給電方法
CN103354376A (zh) * 2013-06-26 2013-10-16 清华大学深圳研究生院 一种智能的通用型手机无线充电系统
US9446674B2 (en) * 2013-07-15 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus related to mutual detection and identification of electric vehicle and charging station
JP6339191B2 (ja) 2013-07-19 2018-06-06 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ デイジーチェーン方式システムにおける電力ネゴシエーション
JP2016527853A (ja) 2013-07-19 2016-09-08 インテル コーポレイション 無線電力伝送装置、システム、および方法
TWI552483B (zh) 2013-07-22 2016-10-01 光寶電子(廣州)有限公司 電池模組、電池模組供電管理方法及其裝置
KR101420366B1 (ko) * 2013-07-23 2014-07-16 김현민 전기자동차용 무선전력 전송장치
KR102126713B1 (ko) 2013-08-13 2020-06-25 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 시스템에서 무선 충전 제어 방법 및 장치
CN104426245B (zh) * 2013-08-29 2017-03-15 海尔集团技术研发中心 无线供电方法、供电装置及供电系统
JP1524224S (ru) 2013-09-09 2015-05-25
JP6208503B2 (ja) * 2013-09-11 2017-10-04 ローム株式会社 ワイヤレス受電装置、その制御回路および制御方法
JP6165009B2 (ja) 2013-09-27 2017-07-19 エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 給電システム、給電装置、及び給電方法
KR20150045602A (ko) * 2013-10-21 2015-04-29 주식회사 리더브라이트 공진방식 기반의 무선충전장치
CN104578209A (zh) * 2013-10-22 2015-04-29 中兴通讯股份有限公司 一种无线充电终端及用户终端、无线充电方法
USD756949S1 (en) 2013-11-11 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Cellular phone
USD756948S1 (en) 2013-11-11 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Cellular phone
US20150236538A1 (en) 2013-11-15 2015-08-20 uNu Electronics, Inc. Mobile Device Case with Fast Charging Battery Pack
CN104659925A (zh) * 2013-11-20 2015-05-27 中兴通讯股份有限公司 无线电能收发方法和装置
US9673651B2 (en) * 2013-11-21 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Dynamic voltage adjust circuits and methods
KR102199469B1 (ko) * 2013-12-09 2021-01-06 한화디펜스 주식회사 전기차량에서 외부 차량과 상호 전력 공급을 수행하는 방법 및 장치
KR102280579B1 (ko) * 2013-12-19 2021-07-22 삼성전자주식회사 충전 회로, 이를 포함하는 충전 시스템 및 무선전력 수신기
CN105247755A (zh) 2013-12-26 2016-01-13 联发科技股份有限公司 多路径充电器及其充电方法
KR102035307B1 (ko) * 2013-12-30 2019-10-22 주식회사 위츠 충전 장치 및 배터리 장치
TWM488138U (zh) * 2014-01-17 2014-10-11 林榮聰 蓄電池之無線充電模組
US20150214748A1 (en) 2014-01-24 2015-07-30 Mediatek Inc. Wireless power supply scheme capable of dynamically adjusting output power of wireless power transmitter according to voltage/current/power information of portable electronic device to be charged
CN104810877B (zh) * 2014-01-28 2016-12-14 广东欧珀移动通信有限公司 电池充电装置及方法
JP6329386B2 (ja) 2014-02-21 2018-05-23 ルネサスエレクトロニクス株式会社 非接触給電方法及び非接触給電システム
US10298064B2 (en) 2014-02-24 2019-05-21 Sony Corporation Power receiving unit, power feeding control method, and feed system
MY162439A (en) 2014-02-25 2017-06-15 Nissan Motor Wireless power supply system and power transmission device
TW201533561A (zh) 2014-02-25 2015-09-01 Novatek Microelectronics Corp 可攜式電腦及無線鍵盤與平板電腦
BR112016019697B1 (pt) 2014-02-25 2022-03-29 Nissan Motor Co. Ltd Sistema de alimentação de energia sem fio
CN103944243B (zh) * 2014-02-27 2016-05-11 北京航空航天大学 一种电动汽车用带有精确对中功能的感应式非接触充电装置
JP6249223B2 (ja) 2014-03-04 2017-12-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 非接触充電システム
DE102014002876A1 (de) * 2014-03-05 2015-09-10 Supa Wireless Gmbh Anordnung für eine induktive Energieübertragung
KR102187437B1 (ko) * 2014-03-11 2020-12-08 엘지이노텍 주식회사 무선전력 전송 장치를 구비한 무선전력전송 시스템
WO2015141554A1 (ja) 2014-03-18 2015-09-24 株式会社Ihi 給電装置及び非接触給電システム
US10298048B1 (en) 2014-04-15 2019-05-21 Mediatek Inc. Wireless charging system and charging control method for dynamically adjusting output power
US9698632B2 (en) * 2014-05-09 2017-07-04 Otter Products, Llc Wireless battery charger and charge-receiving device
CN104113104B (zh) * 2014-05-22 2017-01-04 深圳天珑无线科技有限公司 一种充电方法及系统
CN104124483B (zh) 2014-05-23 2016-05-04 东莞市钜大电子有限公司 一种移动电源快速充电方法及系统
RU149860U1 (ru) * 2014-06-03 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Электронная корпорация "Радуга" Станция для зарядки электротранспорта
JP2016015808A (ja) * 2014-07-01 2016-01-28 株式会社豊田自動織機 受電機器及び非接触電力伝送装置
JP2016015862A (ja) 2014-07-03 2016-01-28 株式会社Ihi 受電装置
KR102438626B1 (ko) * 2014-07-07 2022-08-31 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송방법, 장치 및 시스템
US10148096B2 (en) 2014-07-07 2018-12-04 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Wireless or wired power delivery using a controllable power adapter
CN104037918A (zh) * 2014-07-08 2014-09-10 江苏天行健汽车科技有限公司 一种磁共振式车载移动终端无线充电系统及方法
US10355527B2 (en) * 2014-07-16 2019-07-16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Wireless charging receiver with variable resonant frequency
US9680531B2 (en) * 2014-08-01 2017-06-13 Qualcomm Incorporated System and method for detecting inadequate wireless coupling and improving in-band signaling in wireless power transfer systems
JP6181614B2 (ja) 2014-08-04 2017-08-16 株式会社Soken 非接触電力伝送システム
EP2983266B1 (en) * 2014-08-05 2017-02-22 Panasonic Corporation Power transmission device and wireless power transmission system
CN104158269B (zh) * 2014-08-11 2016-03-16 长城信息产业股份有限公司 一种无线充电发射器、接收器、充电装置及无线充电方法
CN204190475U (zh) * 2014-08-11 2015-03-04 长城信息产业股份有限公司 一种无线充电发射器及无线充电装置
CN105471001A (zh) 2014-08-19 2016-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种使用多电芯电池的移动终端及其充放电电路
KR102320853B1 (ko) 2014-09-02 2021-11-02 삼성전자 주식회사 전자 장치, 전자 장치의 충전 제어 방법, 전원 공급 장치, 및 전원 공급 장치의 전력 공급 방법
KR20160028537A (ko) 2014-09-03 2016-03-14 주식회사 케이더파워 휴대용 충전기
US10559970B2 (en) 2014-09-16 2020-02-11 Qorvo Us, Inc. Method for wireless charging power control
JP6400407B2 (ja) 2014-09-18 2018-10-03 Ntn株式会社 充電装置
CN104253468A (zh) * 2014-09-18 2014-12-31 青岛众海汇智能源科技有限责任公司 一种移动式无线充电系统及控制方法
JP2016063725A (ja) 2014-09-22 2016-04-25 株式会社豊田自動織機 受電機器及び非接触電力伝送装置
JP2016063726A (ja) 2014-09-22 2016-04-25 株式会社豊田自動織機 受電機器及び非接触電力伝送装置
CN105515210A (zh) 2014-09-26 2016-04-20 国家电网公司 非接触充电桩、车载充电装置和充电系统
US20160094080A1 (en) * 2014-09-29 2016-03-31 Chervon Intellectual Property Limited Charging system and charging method thereof and battery pack
CN105529802B (zh) * 2014-09-29 2019-01-04 南京德朔实业有限公司 一种充电系统
KR102197580B1 (ko) 2014-10-07 2021-01-04 주식회사 히타치엘지 데이터 스토리지 코리아 무선 전력 전송 장치 및 방법
JP6049669B2 (ja) * 2014-10-23 2016-12-21 株式会社ダイヘン 直流電力供給装置および直流電力供給方法
JP2016092959A (ja) 2014-11-04 2016-05-23 株式会社豊田自動織機 送電機器及び非接触電力伝送装置
JP2016092986A (ja) * 2014-11-05 2016-05-23 株式会社豊田自動織機 非接触電力伝送装置及び受電機器
CN104467130A (zh) 2014-11-10 2015-03-25 深圳市兴吉胜电子有限公司 无线充电器
CN106415973B (zh) 2014-11-11 2020-08-28 Oppo广东移动通信有限公司 通信方法、电源适配器和终端
JP6013442B2 (ja) * 2014-12-24 2016-10-25 株式会社ダイヘン 非接触給電システム、送電装置、および、異物検出方法
US10122415B2 (en) * 2014-12-27 2018-11-06 Energous Corporation Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver
CN104539033B (zh) * 2015-01-15 2016-08-24 东北大学 一种电动汽车自调整无线充电系统及方法
DE102015202032A1 (de) * 2015-02-05 2016-08-11 Würth Elektronik eiSos Gmbh & Co. KG Induktor, insbesondere zur magnetisch gekoppelten Energieübertragung, sowie Verfahren zum Betreiben eines derartigen Induktors
CN104682494A (zh) * 2015-02-09 2015-06-03 成都杰联祺业电子有限责任公司 一种快速无线太阳能充电的方法和装置
CN104617632B (zh) 2015-02-16 2017-01-04 荆涛 可适配不同电子设备的充电装置及其充电方法、电子设备
JP2016152722A (ja) 2015-02-18 2016-08-22 株式会社東芝 半導体装置及びワイヤレス給電システム
KR102381085B1 (ko) 2015-02-27 2022-04-01 삼성전자주식회사 전압 컨버터, 그것을 갖는 충전 집적회로 및 전자 장치, 및 그것의 배터리 충전 방법
CN104701955B (zh) 2015-03-03 2017-03-22 惠州Tcl移动通信有限公司 一种无线充电装置
EP3879672B1 (en) * 2015-03-10 2022-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for wireless charging
KR102154779B1 (ko) * 2015-03-10 2020-09-10 삼성전자주식회사 무선 충전 방법 및 장치
TWI533552B (zh) * 2015-03-16 2016-05-11 國立雲林科技大學 具最大功率追蹤之無線電力傳輸快速充電系統及方法
US20160301238A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Intel Corporation Managing presence and long beacon extension pulses
CN104752046B (zh) * 2015-04-21 2017-03-01 浙江东尼电子股份有限公司 一种无线充电器用接收线圈
CN106208172B (zh) 2015-04-30 2020-06-16 微软技术许可有限责任公司 移动客户端设备无线充电、通信及认证技术
CN106063073B (zh) 2015-05-13 2018-09-28 广东欧珀移动通信有限公司 快速充电方法、电源适配器和移动终端
JP6651711B2 (ja) * 2015-05-13 2020-02-19 セイコーエプソン株式会社 制御装置、電子機器及び無接点電力伝送システム
US9583970B2 (en) * 2015-05-15 2017-02-28 National Yunlin University Of Science And Technology Wireless power transfer and rapid charging system and method with maximum power tracking
TWI591952B (zh) 2015-05-15 2017-07-11 立錡科技股份有限公司 諧振式無線電源接收電路及其控制電路與無線電源轉換方法
CN104901401A (zh) 2015-05-22 2015-09-09 深圳天珑无线科技有限公司 一种充电方法及充电系统
CN104821644B (zh) * 2015-05-25 2017-07-14 青岛大学 一种机器人无线充电方法
US9425644B1 (en) 2015-06-03 2016-08-23 Thor Charger Company Method and apparatus for charging an electrically chargeable device utilizing resonating magnetic oscillations in the apparatus
US20160380467A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 Lei Shao Managing the output power of a wireless charger
DE102015212403B4 (de) * 2015-07-02 2021-03-25 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Batterieladesystem mit regelungsschleife
JP6525775B2 (ja) * 2015-07-07 2019-06-05 キヤノン株式会社 送電装置及びその制御方法
JP6526507B2 (ja) 2015-07-15 2019-06-05 シチズン時計株式会社 降圧回路及びこれを用いた降圧充電回路
WO2017018800A1 (en) 2015-07-27 2017-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting wireless power in wireless charging system including a wireless power transmitting unit and wireless power receiving unit
CN106410303B (zh) 2015-07-27 2019-02-19 小米科技有限责任公司 充电方法及装置
CN105148402B (zh) * 2015-08-03 2018-03-20 北京品驰医疗设备有限公司 具有保护和限制功能的充电式植入医疗装置
CN105098900B (zh) 2015-08-05 2018-05-29 青岛海信移动通信技术股份有限公司 移动终端、可直充电源适配器及充电方法
KR102184527B1 (ko) * 2015-08-19 2020-11-30 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 방법
KR102445714B1 (ko) 2015-08-28 2022-09-23 삼성전자 주식회사 배터리를 충전하는 방법 및 이를 구현하는 전자장치
JP6278012B2 (ja) 2015-08-28 2018-02-14 トヨタ自動車株式会社 非接触電力伝送システム及び送電装置
EP3352329B1 (en) 2015-09-17 2021-02-17 IHI Corporation Contactless power transmission device, and contactless power supply system
JP2017060328A (ja) 2015-09-17 2017-03-23 トヨタ自動車株式会社 非接触受電装置及び電力伝送システム
CN105162206B (zh) 2015-09-30 2018-03-23 环旭电子股份有限公司 充电电池的充电控制方法
CN105245025B (zh) 2015-10-12 2018-07-13 华中科技大学 一种用于实现动态无线恒定功率充电的系统及其控制方法
CN105226779B (zh) 2015-10-19 2017-06-20 广东欧珀移动通信有限公司 无线充电设备及其控制方法和控制装置
USD814455S1 (en) 2015-10-26 2018-04-03 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. Flexible electronic device
CN105978049A (zh) 2015-10-26 2016-09-28 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 电池倍压充电电路和移动终端
JP6671920B2 (ja) 2015-10-26 2020-03-25 キヤノン株式会社 送電装置及びその制御方法
CN105262189A (zh) * 2015-11-24 2016-01-20 江南大学 一种物流电动车agv无线电能充电系统
USD813214S1 (en) 2015-12-18 2018-03-20 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. Electronic device
USD802571S1 (en) 2015-12-18 2017-11-14 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. Electronic device
JP2017131020A (ja) * 2016-01-19 2017-07-27 株式会社ダイヘン 非接触給電システムおよび受電装置
US10411494B2 (en) 2016-02-05 2019-09-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and method for charging control
EP3229336B1 (en) 2016-02-05 2020-09-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging method and adapter
CN205544421U (zh) 2016-02-17 2016-08-31 深圳市坤兴科技有限公司 具有高兼容性的快充充电电路及电源适配器
CN205355893U (zh) 2016-02-25 2016-06-29 深圳天珑无线科技有限公司 移动终端与充电器
JP6151396B2 (ja) * 2016-03-07 2017-06-21 パイオニア株式会社 非接触充電システム、送電装置及び方法、並びに受電装置及び方法
CN105656217A (zh) * 2016-03-10 2016-06-08 武汉大学 协议自适应电动汽车快速无线充电系统
KR102534961B1 (ko) * 2016-05-04 2023-05-23 삼성전자주식회사 무선 전력 송신기 및 무선 전력 수신기와 그 동작 방법
CN105826066B (zh) * 2016-05-16 2019-02-22 上海墨百意信息科技有限公司 一种应用于无线充电系统的线圈及电感调节方法
US10637272B2 (en) * 2016-05-19 2020-04-28 Shenzhen Yichong Wireless Power Technology Co. Ltd Wireless charging systems and methods with adaptive efficiency optimization
CN105896670A (zh) * 2016-05-25 2016-08-24 乐视控股(北京)有限公司 一种充电装置及移动终端
CN106026231B (zh) 2016-05-30 2019-12-10 Oppo广东移动通信有限公司 一种无线充电方法及装置
CN106026237A (zh) * 2016-06-06 2016-10-12 薛寿贞 无线充电器及无线充电系统
CN106026257B (zh) 2016-06-24 2018-09-04 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种移动终端
CN105958656B (zh) * 2016-06-27 2018-12-07 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 多旋翼飞行器无线充电设备及方法
CN106059110B (zh) * 2016-07-27 2018-11-06 东南大学 一种恒流-恒压无线充电系统及其充电方法
KR102602243B1 (ko) 2016-07-29 2023-11-16 삼성전자주식회사 무선 전력 수신 장치 및 그 제어 방법
CN205945131U (zh) * 2016-07-29 2017-02-08 武汉大学 近场谐振与感应耦合协同式生物遥测装置无线充电系统
JP6658403B2 (ja) 2016-08-29 2020-03-04 株式会社Ihi 送電装置
CN106300539B (zh) 2016-09-12 2018-12-18 南昌黑鲨科技有限公司 一种充电系统及方法
CN106208408B (zh) * 2016-09-13 2019-04-30 宁波柔印电子科技有限责任公司 无线充电接收线圈及其制备方法
CN106169798A (zh) * 2016-09-28 2016-11-30 北京小米移动软件有限公司 高压充电系统、高压充电电池及终端设备
CN106169799A (zh) 2016-09-29 2016-11-30 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 无线充电装置、无线充电设备及利用该无线充电设备进行充电的方法
US10541542B2 (en) 2016-09-30 2020-01-21 O2Micro Inc. System and method for charging a battery pack
JP6765923B2 (ja) 2016-10-05 2020-10-07 東芝テック株式会社 受電装置及び充電制御プログラム
JP1586458S (ru) 2016-10-11 2017-12-18
CN107959358B (zh) 2016-10-17 2020-05-05 宁波微鹅电子科技有限公司 一种无线充电装置的控制方法及无线充电装置
CN206077085U (zh) * 2016-10-17 2017-04-05 南京信息职业技术学院 一种多负载自适应无线充电系统
CN106537720B (zh) 2016-10-21 2020-06-19 北京小米移动软件有限公司 充电方法及电子设备
USD806705S1 (en) 2016-11-01 2018-01-02 Apple Inc. Electronic device
USD834553S1 (en) 2016-11-07 2018-11-27 Hmd Global Oy Mobile phone
CN106505751B (zh) * 2016-11-29 2020-03-27 努比亚技术有限公司 基于WiFi通信的无线充电方法及装置
CN106410979B (zh) * 2016-12-05 2019-03-12 青岛鲁渝能源科技有限公司 无线电能传输系统及其控制方法
CN106451685B (zh) * 2016-12-09 2018-09-25 重庆理工大学 手机非接触式快速充电系统
CN106451705B (zh) 2016-12-20 2019-02-12 北京小米移动软件有限公司 电子设备、无线充电系统、设备、方法和装置
CN106532989A (zh) * 2016-12-26 2017-03-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线充电控制电路、无线充电控制方法及电子装置
KR102335722B1 (ko) 2017-04-07 2021-12-06 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 충전 장치, 충전 대기 설비 및 그 제어 방법
WO2018184230A1 (zh) * 2017-04-07 2018-10-11 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
USD858514S1 (en) 2017-08-28 2019-09-03 Apple Inc. Electronic device
CN207251274U (zh) 2017-09-27 2018-04-17 中国矿业大学 一种无线充电磁感应式传感节点装置及系统
KR20190054416A (ko) 2017-11-13 2019-05-22 삼성전기주식회사 무선 전력 송신 장치
CN110603708B (zh) 2018-05-15 2023-12-19 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备、无线充电方法及系统
CN208522543U (zh) 2018-07-24 2019-02-19 昆山联滔电子有限公司 无线充电线圈装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010130729A (ja) * 2008-11-25 2010-06-10 Canon Inc 充電装置、送電装置及び非接触充電システム
RU2587933C2 (ru) * 2012-03-13 2016-06-27 Нокиа Текнолоджиз Ой Приспособление для размещения мобильного устройства на зарядной поверхности вспомогательного динамика
US20160079796A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Non-contact type charger, non-contact type battery, and non-contact type power transmission method
CN104283293A (zh) * 2014-09-29 2015-01-14 深圳市泰金田科技有限公司 谐振-移频实现汽车无线充电的方法及系统
US20170047784A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device and method for controlling fan of electronic device

Also Published As

Publication number Publication date
KR20190128708A (ko) 2019-11-18
JP2021132528A (ja) 2021-09-09
KR20190127886A (ko) 2019-11-13
CN110199453A (zh) 2019-09-03
US20200014252A1 (en) 2020-01-09
US20190372387A1 (en) 2019-12-05
EP3582361A1 (en) 2019-12-18
EP3609036A1 (en) 2020-02-12
JP7013480B2 (ja) 2022-01-31
KR102325155B1 (ko) 2021-11-11
JP2020512803A (ja) 2020-04-23
RU2735154C1 (ru) 2020-10-28
JP2020516223A (ja) 2020-05-28
ZA201906558B (en) 2021-08-25
AU2018247552A1 (en) 2019-10-24
US11355963B2 (en) 2022-06-07
CN110168844A (zh) 2019-08-23
AU2018249245A1 (en) 2019-09-12
EP3609040A1 (en) 2020-02-12
CN110178283B (zh) 2023-07-25
WO2018184581A1 (zh) 2018-10-11
EP3609038B1 (en) 2022-06-01
CN110214402B (zh) 2023-12-26
EP3605781B1 (en) 2023-08-02
US20190379245A1 (en) 2019-12-12
EP3605780B1 (en) 2022-02-16
EP3609038A1 (en) 2020-02-12
KR20190126398A (ko) 2019-11-11
KR102397746B1 (ko) 2022-05-12
CN110100368A (zh) 2019-08-06
EP3609036A4 (en) 2020-04-01
CN110214402A (zh) 2019-09-06
US11368050B2 (en) 2022-06-21
JP6871409B2 (ja) 2021-05-12
KR20190128706A (ko) 2019-11-18
CA3051027C (en) 2021-05-11
AU2018249245B2 (en) 2021-01-28
EP3609040B1 (en) 2022-08-24
AU2018249241B2 (en) 2020-07-16
BR112019020518A2 (pt) 2020-05-05
AU2018249241A1 (en) 2019-08-15
JP7203901B2 (ja) 2023-01-13
AU2021203830B2 (en) 2022-10-13
BR112019018588B1 (pt) 2023-12-26
EP3605781A1 (en) 2020-02-05
SG11201907726VA (en) 2019-09-27
JP2020517212A (ja) 2020-06-11
CN110192322B (zh) 2023-07-25
WO2018184578A1 (zh) 2018-10-11
EP3609036B1 (en) 2023-02-15
MX2019009633A (es) 2019-10-02
KR102268987B1 (ko) 2021-06-24
MX2019011391A (es) 2020-02-05
WO2018184573A1 (zh) 2018-10-11
BR112019016542B1 (pt) 2023-12-26
ZA201907368B (en) 2021-04-28
JP7046094B2 (ja) 2022-04-01
EP3582361B1 (en) 2022-08-03
SG11201909124UA (en) 2019-11-28
CN110168844B (zh) 2023-07-18
JP2020516220A (ja) 2020-05-28
CN110178283A (zh) 2019-08-27
CN110199453B (zh) 2023-12-12
AU2021203830A1 (en) 2021-07-08
KR102325154B1 (ko) 2021-11-11
JP6842566B2 (ja) 2021-03-17
CA3057731A1 (en) 2018-10-11
US11233423B2 (en) 2022-01-25
EP3605780A4 (en) 2020-03-25
CN110100368B (zh) 2023-12-22
KR102335722B1 (ko) 2021-12-06
EP3605781A4 (en) 2020-04-15
JP2020516222A (ja) 2020-05-28
RU2724645C1 (ru) 2020-06-25
KR102243241B1 (ko) 2021-04-22
CA3053269C (en) 2022-11-29
MX2019010614A (es) 2019-10-15
EP3582361A4 (en) 2020-03-04
WO2018184583A1 (zh) 2018-10-11
EP3609040A4 (en) 2020-04-15
CN110192322A (zh) 2019-08-30
US11437848B2 (en) 2022-09-06
KR20190128685A (ko) 2019-11-18
BR112019018588A2 (pt) 2020-04-07
CA3053269A1 (en) 2018-10-11
WO2018184584A1 (zh) 2018-10-11
EP3609038A4 (en) 2020-04-15
WO2018184582A1 (zh) 2018-10-11
SG11201906965SA (en) 2019-08-27
US11539219B2 (en) 2022-12-27
BR112019016542A2 (pt) 2020-03-31
JP6918135B2 (ja) 2021-08-11
KR20190128707A (ko) 2019-11-18
CA3051027A1 (en) 2018-10-11
EP3605780A1 (en) 2020-02-05
US11075542B2 (en) 2021-07-27
US20200036215A1 (en) 2020-01-30
JP6952127B2 (ja) 2021-10-20
ZA201906543B (en) 2021-08-25
JP2020517213A (ja) 2020-06-11
US20190356156A1 (en) 2019-11-21
US20200021130A1 (en) 2020-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2727724C1 (ru) Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке
US10998751B2 (en) Wireless charging system, wireless charging device, wireless charging method, and device to be charged
CN109787325B (zh) 无线充电系统、装置、方法及待充电设备