TWI361540B - Energy transferring system and method thereof - Google Patents

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TWI361540B
TWI361540B TW096148037A TW96148037A TWI361540B TW I361540 B TWI361540 B TW I361540B TW 096148037 A TW096148037 A TW 096148037A TW 96148037 A TW96148037 A TW 96148037A TW I361540 B TWI361540 B TW I361540B
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Chih Jung Chen
Chih Lung Lin
Zuei Chown Jou
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Darfon Electronics Corp
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    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
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Description

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. 三達ll號:十W4192PA ..九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明是有關於一種能量傳輸裝置及方法,且特別是 有關於一種經由共振器間之能量耦合,以達到能量傳輸之 能量傳輸裝置及方法。 【先前技術】 傳統上,多種無線傳輸技術已廣泛地被應用在通訊領 域中。目前的無線傳輸技術大部分係使用於在訊號的接收 與發送上,故多半只能達成低功率之訊號傳輸。 由於使用無線傳輸技術的電子產品越來越多,藉由無 線傳輸方式來達到更高功率之傳輸技術的開發係越來越 受到重視。美國專利公開號2007/0222542係已揭露了一種 可無線地進行能量傳輸之無線功率傳輸(Wireless Power Transfer,WPT)之無線非輻射能量轉移器,來將一個共振 器的電能,以共振的方式傳遞至另一個共振器。 然而,此種轉移器必須要使用到具有高品質因素 (Q-factor)之共振器才能達到一定的傳輸效率。這樣的共振 器的體積龐大且成本高昂,難以應用於一般的電子產品 中。而且,當共振器之距離太大時,此種轉移器之能量轉 移的效率係相當低。因此,如何設計出體積小,成本低, 且具有高傳輸效率的無線功率傳輸系統,乃業界不斷致力 的方向之一。 6 1361540
三達編號:fW4I92PA 【發明内容】 本發明係有關於一種能量傳輸系統及其方法,相較於 傳統的無線功率傳輸系統,本發明之能量傳輸系統具有較 高的能量傳輸效率,並具有體積小,成本低之優點。 根據本發明之一第一方面,提出一種能量傳輸系統, 包括一來源端共振器、一中繼端共振模組、及一裝置端共 振器。來源端共振器用以接收一能量,來源端共振器具有 一第一共振頻率。中繼端共振模組具有一第二共振頻率, 第一共振頻率與第二共振頻率為實質上相同。來源端共振 器之能量係耦合至中繼端共振模組,使來源端共振器與中 繼端共振模組之間進行非韓射能量轉移(Non-radiative Energy Transfer) 〇來源端共振器及中繼端共振模組之間之 耦合係對應至一第一耦合常數。裝置端共振器係具有一第 三共振頻率,第三共振頻率及第二共振頻率為實質上相 同。耦合至中繼端共振模組之能量,係更耦合至裝置端共 振器,使中繼端共振模組與裝置端共振器之間進行非輻射 能量轉移,中繼端共振模組及裝置端共振器之間之耦合係 對應至一第二耦合常數。當中繼端共振模組不存在時,來 源端共振器與裝置端共振器之間之耦合係對應至一第三 耦合常數。第一耦合常數大於第三耦合常數,且第二耦合 常數大於第三耦合常數。 根據本發明之一第二方面,提出一種能量傳輸方法, 包括下列步驟:提供一來源端共振器接收一能量;提供一 中繼端共振模組,來源端共振器之能量係耦合至中繼端共 7 1361540
三達i號:T^V4192PA 振模組,使來源端共振器與中繼端共振模組進行非輻射能 量轉移,來源端共振器及中繼端共振模組之間之耦合係對 應至一第一耦合常數;以及提供一裝置端共振器,耦合至 中繼端共振模組之能量,係更耦合至裝置端共振器,使中 繼端共振模組與裝置端共振器之間進行非輻射能量轉 移,中繼端共振模組及裝置端共振器之間之耦合係對應至 一第二耦合常數。當中繼端共振模組不存在時,來源端共 振器與裝置端共振器之間之耦合係對應至一第三耦合常 數。第一耦合常數大於第三耦合常數,且第二耦合常數大 於第三耦合常數。 為讓本發明之上述内容能更明顯易懂,下文特舉一較 佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下: 【實施方式】 本發明之能量傳輸系統係在來源端共振器(Resonator) 與裝置端共振器之間,配置一中繼端共振模組,來分別與 來源端共振器與裝置端共振器進行能量耦合,以提升來源 端共振器與裝置端共振器間之整體傳輸效率。 請參照第1圖,其繪示依照本發明之一實施例之能量 傳輸系統的方塊圖。能量傳輸系統1〇包括來源端共振器 110、中繼端共振模組120及裝置端共振器130。來源端共 振器110接忮能量Pi。來源端共振器110具有一共振頻率 A。 中繼端共振模組120具有至少一個中繼端共振器,中 8 1361540
三達編號:1,W4192PA 繼端共振器具有共振頻率f2,共振頻率&及f2為實質上相 同。來源端共振器110上之能量Pi係耦合至中繼端共振模 組120,使來源端共振器110與中繼端共振模組120之間 進行非輻射能量轉移(Non-radiative Energy Transfer)。來源 端共振器110及中繼端共振模組120之間之耦合係對應至 一第一輕合常數(Coupling Coefficient)。 裝置端共振器130具有一共振頻率f3,共振頻率f3及 f2為實質上相同。被耦合至中繼端共振模組120之能量係 更耦合至裝置端共振器130,使中繼端共振模組120與裝 置端共振器130之間進行非輻射能量轉移,如此,裝置端 共振器130上具有能量Po。其中,中繼端共振模組120 及裝置端共振器130之間之耦合係對應至第二耦合常數。 其中,當中繼端共振模組120不存在時,來源端共振 器110與裝置端共振器130之間之耦合係對應至第三耦合 常數。在本實施例中,第一、第二、第三耦合常數滿足第 一耦合常數大於第三耦合常數,且第二耦合常數大於第三 耦合常數。此處之耦合常數係與對應之兩個共振器之間的 能量轉移之比例相關。接下來係列舉若干例子來對本實施 例之能量傳輸系統進行說明。 請參照第2圖,其繪示以螺旋管(Solenoid)導體線圈來 實現第1圖之能量傳輸系統之一例之示意圖。在本例中, 中繼端共振模組120包括一個中繼端共振器122,來源端 共振器110、中繼端共振器122及裝置端共振器130均為 螺旋管導體線圈結構之共振器。 9 1361540 三龜號:fW4192PA 之箄no之共振頻率係與來源端共振器⑽ 效電感值之乘積之平方根有關。中繼端 122衫置端共振器⑽之共振頻率亦可分別由對 應之等效f容值料效電隸得到。由於來源端 π〇與中繼端共振器122具有實f上㈣之共振頻率1 此來源端共振器11()之螺旋料體線圈,將會 振器122之螺旋管導體線圈產生妓 ' /、 哭古〇 如此’來源端共振
所具有之电磁能,將會麵合至中繼端共振器122, 以使來源端共㈣11G之能量傳輸至中繼端共㈣122。 由於中繼端共振器122與裝置端共振器η。 亦^貫質上相等之共振頻率,因此中繼端共振器122之 螺旋管導體線圈,將會盘努詈力山政拉1 λ 之螺旋管導體 線圈產生八振。如此,中繼端共振器122 議合繼端共振器130,以使中繼端共^ 能量傳輸至裝置端共振器130。 t 振器U〇之自感值為U,中繼端共振器 m之則來源端共振器U〇與中繼端共振器 122之間的互感值M12為: MY2 = KWI\xLi (1)
Ki為使用螺旋管導體線圈時,來源端共振器11〇 繼:!共振器122之間之第1合常數。同理1裝置端共 振裔130之自感值為L3’則中繼端共振器122與裝置端共 振器130之間的互感值M23為: /、 M23 = K2-Jl2xL3 (2) 1361540
三ώ號;T’W4192PA K2為使用螺旋管導體線圈時,中繼端共振器122與 裝置端共振器130之間之第二耦合常數。而來源端共振器 110與裝置端共振器130之間的互感值Μ13為: M\3 = K3ylL\xL3 (3) K3為使用螺旋管導體線圈時,來源端共振器110與裝 置端共振器130之間之第三耦合常數。可藉由M12、M23、 及M13之值,由式(1)、(2)及(3)可分別求得耦合常數K1、 K2 及 K3。 較佳地,K1大於K3,且K2大於K3。耦合常數越大’ 代表能量轉移的效率越高。當沒有配置中繼端共振器122 時,來源端共振器110與裝置端共振器130能量轉移的效 率僅與K3之值有關。當配置了中繼端共振器122後,由 於K2大於K3,因此來源端共振器110與中繼端共振器122 之間的能量轉移的效率,將高於來源端共振器110與裝置 端共振器130之間的能量轉移的效率。同樣地,中繼端共 振器122與裝置端共振器130之間的能量轉移的效率,亦 將高於來源端共振器110與裝置端共振器130之間的能量 轉移的效率。如此,來源端共振器110的能量經由中繼端 共振器122傳送至裝置端共振器130之後,三者的整體總 能量轉移之效率,將大於沒有配置中繼端共振器122時’ 來源端共振器110與裝置端共振器130之間的能量轉移效 率。 如第2圖所示,本實施例之能量傳輸系統10更具有 電源電路108及耦合電路CC1。電源電路108用以產生電 11 1361540 三Λ號:Τ^4192ΡΑ 能訊號PS。耦合電路CC1用以接收電能訊號PS,並將電 能訊號Ps耦合至來源端共振器110,以提供能量至來源端 共振器110。本實施例之能量傳輸系統10更具有負載電路 106及耦合電路CC2。裝置端共振器130上之能量Po係耦 合至耦合電路CC2,耦合電路CC2係輸出能量Px至負載 電路106。耦合電路CC1與CC2例如以導體線圈結構來達 成。 在本實施例中,藉由於來源端共振器110與裝置端共 振器130之間設置中繼端共振器122,以縮短能量傳輸系 統10中相鄰之共振器之間的距離,以對應地提升共振器 間之辆合量,來達到提高傳輸效率的功效。 在本實施例中,雖僅以中繼端共振模組120中僅包括 一個中繼端共振器122的情形為例作說明,然,中繼端共 振模組120中並不侷限於僅包含一個中繼端共振器,而更 可包括兩個或兩個以上之中繼端共振器,如第3圖所示。 當來源端共振器110及裝置端共振器130之間的距離更遠 時,更可藉由使用多個中繼端共振器,來完成來源端共振 器110及裝置端共振器130’之間的遠距離能量傳輸。 在本實施例中,雖僅以來源端共振器110、中繼端共 振器122及裝置端共振器130均為螺旋管導體線圈結構之 共振器的情形為例作說明,然,來源端共振器110、中繼 端共振器122及裝置端共振器130亦可為其他形式之共振 器。舉例來說,來源端共振器110、中繼端共振器122及 裝置端共振器130更可為具有介電質圓盤(Dielectric Disk) 12 1361540
三達編號·· TW4192PA 結構、金屬圓球(Metallic Sphere)結構、金屬介電質圓球 (Metallodielectric Sphere)結構、電漿子圓球(plasmonic Sphere)結構、或極化子圓球(p〇iarit〇nic Sphere)結構之共 振器。 只要來源端共振器110、中繼端共振器122及裝置端 共振器130’具有實質上相近之共振頻率,各種形式之共振 器均可用來實現本發明實施例。 ^上文雖僅以中繼端共振器122實質上位於來源端共振 器110及裝置端共振器]30之位置連線的中點的情形為例 作說明,‘然’中繼端共振^ m之位置並不侷限於此。中 繼端共振器122的配置位置亦可以位於連線以外之處,較 佳地,配置於中繼端共振器122與來源端共振器ιι〇的距 離小於來源端共振器11G及裝置端共振器130之間的距 且中繼端共振122與裝置端共振ϋ 130的距離小於 來源端共振器110及巢置端共振器13〇之間的距離之處, 而且」共振㈣配置方向亦可以是任意方向。只要幻及 使得㈣端共振器11(3錢置端共振 二 間犯里_合量可透過中繼端共振器122之設置而 提升,均屬於本發明的範圍。 在本貫1令雖僅以來源端共振器11〇、中繼丘 Ϊ1122ί=端共振胃⑽之間係透過螺旋管導體線圈 明,:磁耦二以進行能量傳輪的情形為例作說 人來進"二二之處量傳輸系統並不侷限於透過磁能轉 ° '丁月b里傳輪,且本領域具有通常知識者可輕易推 13 1361540 三達k號:Τ^4192ΡΑ 知,本實施例之能量傳輸系統亦可利用共振器產生之電能 來相互耦合,以進行能量傳輸。 模擬結果 假設第2圖之來源端共振器110及裝置端共振器130 間之距離D例如為66公分。中繼端共振器122之位置例 如位於來源端共振器110與裝置端共振器130連線之中 點。 中繼端共振器122中之螺旋管導體線圈結構SC2例如 由長5米(Meter),截面積半徑0.7微米(millimeter ’ mm) 之銅導線纏繞於固定架C2上而形成。來源端共振器110 及裝置端共振器130分別例如亦由長5米,截面積半徑 0.7mm之銅導線纏繞於固定架C1及C3上而形成。 如此,來源端共振器110、中繼端共振器122及裝置 端共振器130之特性參數··共振頻率fo、無負載品質因數 (Unloaded Q Factor ’ Qu)、負載品質因數(Loaded Q Factor, Ql)及外部品質因數(External Q Factor,QEXT)之值係如第4 圖之表格所示。 請參照第5圖,其繪示乃第2圖之能量傳輸系統之插 入損耗(Insertion Loss)S2i與頻率的關係圖。根據第5圖可 知,在頻率24.4MHz處,能量傳輸系統10之插入損耗S21 約等於-10分貝(Decibe卜dB)。根據方程式: $21 7;-10 10 14 1361540
三達ib號:T^V4192PA 可知,對應之傳輸效率;7約等於10%。 請參照第6圖,其繪示乃不設置中繼端共振器122時 之能量傳輸系統的示意圖。第6圖繪示之能量傳輸系統20 與第2圖之能量傳輸系統10之不同處在於,能量傳輸系 統20不具有中繼端共振器122,使得來源端共振器110’ 上之能量係直接耦合至裝置端共振器130’。 第6圖之能量傳輸系統20之插入損益與頻率的關係 係繪示於第7圖中。根據第7圖可知,在頻率24.4MHz 時,能量傳輸系統20之插入損耗S21約等於-18 dB,對應 之傳輸效率約等於1.5%。比較第5圖與第7圖可知,本 實施例之設置有中繼端共振器122之能量傳輸系統10的 傳輸效率7?(約等於10%)係遠高於沒有設置中繼端共振器 122時之能量傳輸系統傳輸效率(約等於1.5%)。 請參照第8圖,其為依照美國專利公開號 2007/0222542所設計之作為對照組使用之一無線能量傳 輸系統80的示意圖。共振器1與2間具有傳輸距離D’。 共振器1與2之能量係相互耦合(對應至耦合常數K4),以 進行非輻射能量轉移。耦合常數K4係相關於對應之兩個 共振器間之距離。 請參照第9圖所示,其繪示乃第8圓之無線功率傳輸 系統之傳輸效率與傳輸距離之關係的模擬結果圖。第9圖 的模擬條件為:共振器1及2為螺旋狀線圈(Helical Coil) 結構,其品質係數(Q Factor)為1000,耦合常數K4與共振 器間之距離的關係如下表: 15 1361540
二達編號:TW4192PA 距離 (cm) 75 100 125 150 175 200 225 K4 0.034 0.017 0.008 0.005 0.003 0.0022 0.0018 表一
。由_第9圖可知,當距離為200公分時,傳輸效率約為 43%。茲將第2圖所示之能量傳輸系統之距離d亦設為2⑽ “ n並刀別改變來源端共振器、中繼端共振器122 及裝置端共振器130之位置A、B及C’如第11A〜11E圖 所不,來進行模擬,以得到第10圖之結果。 娘„Λ1()圖之模擬條件為:來源端共振器⑽、中繼端共 2、及裝置端共振器⑽之品質係數均設為1000, H 122、及裝置端兵振器 中任兩共振器間之距離隸合常數之關係亦如同表一 之二;=:二弟似圖。當中繼端共振器1 共振器m之位置器之位置Α與裝置 輸系統10之傳卜^…中點時,本實施例之能量/ 亦即是傳率77貫f上如第1G財之點相示 丨疋得輸政率π等於90%。 9圖之無線能量傳輪“’、、、弟11Β圖,相較於^ 於200公分時,統在共振器1及2之距離實質上考 θ ^ 寸傳輸效率ν僅約等於 罝傳輪系統】〇實質 、3/〇本具細例之邀 、、/、車父仏之傳輸效率乃。 1361540
三達編號:TW4192PA 當來源端共振器110、中繼端共振器122及裝置端丑 振器m之位置A、BAC如第UB目所示時,:實施^ 之能量傳輸系統之傳輸效率^實質上如第1()圖中之點^ 所示,即是傳輸效率〃等於8G%。當來源端共振器⑽、 中繼端共振器122及裝置端共振器13〇之位置A、B及c
分別如第iic圖、第11D圖及第11E圖所示時,本實施例 之能量傳輸系統10之傳輸效率^實質上分別如第ι〇圖中 之點n3、n4及n5所示,即是傳輪效率”分別等於观、 Γ1ΓΓ由此可知,相較於第9圖之無線能量傳輸效 率’本實施例之能量傳輸系統1〇於第UA至ue圖所干 =種不同相對配置關係下,均具有比第8圖之無線能量 傳輸系統80更佳的傳輸效率。 本發明之能量傳輸系統係於在來源端共振器與裝置 端共振ϋΐ配置中繼端共振模組,來分 源端 器與裝置端共振器進行能量_人, 升來源端共振器與 ’置^共振8間之整體_合參數及傳輸效率。如此 於傳統的無線非輻射能量轉移器,本發明 二 ,係具有較高的能量傳輸效率m料== =質因素杈低的共振H ’來達到高傳輸效率的傳輸系统。 由於低品質因素的共振器的體積較小,故更可達到 小’成本低的優點。 、 =所述,Μ本發明已以—較佳實_揭露如上, :八並非用以限疋本發明。本發明所屬技術領域中且 吊知識者,在不脫離本發明之精神和範圍内,當可作各種 17 1361540 • »
• 三達編號:TW4192PA • 之更動與潤飾。因此,本發明之保護範圍當視後附之申請 專利範圍所界定者為準。
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• 三達k號·· T’W4〖92PA • 【圖式簡單說明】 第1圖繪示繪示依照本發明之一實施例之能量傳輸系 統的方塊圖。 第2圖繪示以螺旋管導體線圈來實現第1圖之能量傳 輸系統之一例之示意圖。 第3圖繪示包含兩個或兩個以上之中繼端共振器之能 量傳輸系統之一例之示意圖。 .第4圖係顯示來源端共振器、中繼端共振器及裝置端 • 共振器之特性參數之一例。 第5圖繪示乃第2圖之能量傳輸系統之插入損耗 (Insertion Loss)S2i與頻率的關係圖。 第6圖繪示乃不設置中繼端共振器時之能量傳輸系統 的示意圖。 第7圖繪示第6圖之能量傳輸系統之插入損益與頻率 的關係圖。 第8圖為依照美國專利公開號2007/0222542所設計之 # 作為對照組使用之一無線能量傳輸系統的示意圖。 第9圖繪示第8圖之無線功率傳輸系統之傳輸效率與 傳輸距離之關係的模擬結果圖。 ' 第10圖繪示第2圖所示之能量傳輸系統之來源端共 振器、中繼端共振器及裝置端共振器之位置A、B及C如 第11A〜11E圖所示時之模擬結果。 第11A〜11E圖繪示第2圖所示之能量傳輸系統之來源 端共振器、中繼端共振器及裝置端共振器之多種不同之位 19 1361540
三達i號:TW4192PA 置配置關係。 【主要元件符號說明】 1、2 :共振器 10、20、80 :能量傳輸系統 110、110’ :來源端共振器 120 :中繼端共振模組 130、 130’ :裝置端共振器 122 : 中繼端共振器 106 : 負載電路 108 : 電源電路 20

Claims (1)

1361540 100年5月20日修正替換頁 十、申請專利範圍: 1. 一種能量傳輸系統,包括: 一電源電路,用以產生一電源訊號以提供一能量; 一第一阻抗匹配電路,用以接收該電源電路提供之該 電源訊號’並輸出該電源訊號, 一第一耦合電路,用以接收由該第一阻抗匹配電路輸 出之該電源訊號,該第一耦合電路與該來源端共振器間之 相互耦合,使該第一耦合電路與該來源端共振器進行能量 轉移,以傳輸該能量; 一來源端共振器(Resonator),用以接收該第一耦合電 路傳輸之該能量,該來源端共振器具有一第一共振頻率; 一中繼端共振模組,具有一第二共振頻率,該第一共 振頻率與該第二共振頻率為實質上相同,該來源端共振器 之該能量係耦合至該中繼端共振模組,使該來源端共振器 與該中繼端共振模組之間進行非輻射能量轉移 (Non-radiative Energy Transfer),該來源端共振器及該中繼 端共振模組之間之耦合係對應至一第一耦合常數;以及 一裝置端共振器,具有一第三共振頻率,該第三共振 頻率及該第二共振頻率為實質上相同,耦合至該中繼端共 振模組之該能量,係更耦合至該裝置端共振器,使該中繼 端共振模組與該裝置端共振器之間進行非輻射能量轉 移,該中繼端共振模組及該裝置端共振器之間之耦合係對 應至一第二耦合常數; 其中,當該中繼端共振模組不存在時,該來源端共振 21 1361540 100年5月20曰修正替換頁 器與該裝置端共振器之間之耦合係對應至一第三耦合常 數; 其中,該第一耦合常數大於該第三耦合常數,且該第 二耦合常數大於該第三耦合常數。 2. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,其 中,該來源端共振器與該中繼端共振模組之間係進行磁能 能量轉移。 3. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,其 中,該來源端共振器與該中繼端共振模組之間係進行電能 能量轉移。 4. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,更包 括: 一第二耦合電路,該第二耦合電路與該裝置端共振器 間係相互耦合,以輸出該裝置端共振器接收到之該能量; 一第二阻抗匹配電路,用以接收從該第二耦合電路輸 出之該能量,並輸出該能量;及 一整流電路,用以接收從該第二阻抗匹配電路輸出之 該能量,以得到一整流訊號。 5. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,其 中,該中繼端共振模組具有至少一中繼端共振器。 6. 如申請專利範圍第5項所述之能量傳輸系統,其中 該中繼端共振器為具有電容負載之導體線圈結構。 7. 如申請專利範圍第ί項所述之能量傳輸系統,其中 該中繼端共振器具有一介電質圓盤(Dielectric Disk)結構。 22 1361540 100年5月20曰修正替換頁 8. 如申請專利範圍第5項所述之能量傳輸系統,其中 該中繼端共振器具有一金屬圓球(Metallic Sphere)結構。 9. 如申請專利範圍第5項所述之能量傳輸系統,其中 該中繼端共振器具有金屬介電質圓球(Metallodielectric Sphere)結構。 10. 如申請專利範圍第5項所述之能量傳輸系統,其 中該中繼端共振器具有電漿子圓球(plasmonic Sphere)結 構。 11. 如申請專利範圍第5項所述之能量傳輸系統,其 中該中繼端共振器具有極化子圓球(Polaritonic Sphere)結 構。 12. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,其 中該來源端共振器具有螺旋管電感結構。 13. 如申請專利範圍第1項所述之能量傳輸系統,其 中該裝置端共振器具有螺旋管電感結構。 14. 一種能量傳輸方法,包括: 提供一來源端共振器(Resonator)接收一能量; 提供一中繼端共振模組,該來源端共振器之該能量係 耦合至該中繼端共振模組,使該來源端共振器與該中繼端 共振模組進行非輻射能量轉移(Non-radiative Energy Transfer),該來源端共振器及該中繼端共振模組之間之搞 合係對應至一第一耦合常數;以及 提供一裝置端共振器,耦合至該中繼端共振模組之該 能量,係更耦合至該裝置端共振器,使該中繼端共振模組 23 1361540 100年5月20日修正替換頁 與該裝置端共振器之間進行非輻射能量轉移,該中繼端共 振共振模組及該裝置端共振器之間之耦合係對應至一第 二耦合常數; 其中,當該中繼端共振模組不存在時,該來源端共振 器與該裝置端共振器之間之耦合係對應至一第三耦合常 數; 其中,該第一耦合常數大於該第三耦合常數,且該第 二耦合常數大於該第三耦合常數。 其中,該來源端共振器、該中繼端共振模組及該裝置 端共振器分別具有一第一共振頻率、一第二共振頻率及一 第三共振頻率,該第一、該第二及該第三共振頻率實質上 相等。
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US12/141,972 US7994880B2 (en) 2007-12-14 2008-06-19 Energy transferring system and method thereof
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Families Citing this family (155)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7825543B2 (en) 2005-07-12 2010-11-02 Massachusetts Institute Of Technology Wireless energy transfer
CN101258658B (zh) 2005-07-12 2012-11-14 麻省理工学院 无线非辐射能量传递
JP4855150B2 (ja) * 2006-06-09 2012-01-18 株式会社トプコン 眼底観察装置、眼科画像処理装置及び眼科画像処理プログラム
US9421388B2 (en) 2007-06-01 2016-08-23 Witricity Corporation Power generation for implantable devices
US8115448B2 (en) 2007-06-01 2012-02-14 Michael Sasha John Systems and methods for wireless power
US8878393B2 (en) 2008-05-13 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer for vehicles
US8629650B2 (en) 2008-05-13 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer using multiple transmit antennas
CN102099958B (zh) * 2008-05-14 2013-12-25 麻省理工学院 包括干涉增强的无线能量传输
US8421274B2 (en) * 2008-09-12 2013-04-16 University Of Pittsburgh-Of The Commonwealth System Of Higher Education Wireless energy transfer system
US9318922B2 (en) 2008-09-27 2016-04-19 Witricity Corporation Mechanically removable wireless power vehicle seat assembly
US9544683B2 (en) 2008-09-27 2017-01-10 Witricity Corporation Wirelessly powered audio devices
US8723366B2 (en) 2008-09-27 2014-05-13 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator enclosures
US9093853B2 (en) 2008-09-27 2015-07-28 Witricity Corporation Flexible resonator attachment
US8947186B2 (en) 2008-09-27 2015-02-03 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator thermal management
US8587155B2 (en) 2008-09-27 2013-11-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer using repeater resonators
US8461721B2 (en) 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using object positioning for low loss
US8957549B2 (en) 2008-09-27 2015-02-17 Witricity Corporation Tunable wireless energy transfer for in-vehicle applications
US8922066B2 (en) 2008-09-27 2014-12-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer with multi resonator arrays for vehicle applications
US8692412B2 (en) 2008-09-27 2014-04-08 Witricity Corporation Temperature compensation in a wireless transfer system
US8441154B2 (en) 2008-09-27 2013-05-14 Witricity Corporation Multi-resonator wireless energy transfer for exterior lighting
US8324759B2 (en) 2008-09-27 2012-12-04 Witricity Corporation Wireless energy transfer using magnetic materials to shape field and reduce loss
US9601270B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US8963488B2 (en) 2008-09-27 2015-02-24 Witricity Corporation Position insensitive wireless charging
US8643326B2 (en) 2008-09-27 2014-02-04 Witricity Corporation Tunable wireless energy transfer systems
US9396867B2 (en) 2008-09-27 2016-07-19 Witricity Corporation Integrated resonator-shield structures
US8482158B2 (en) 2008-09-27 2013-07-09 Witricity Corporation Wireless energy transfer using variable size resonators and system monitoring
US9184595B2 (en) 2008-09-27 2015-11-10 Witricity Corporation Wireless energy transfer in lossy environments
US8587153B2 (en) 2008-09-27 2013-11-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer using high Q resonators for lighting applications
US9515494B2 (en) 2008-09-27 2016-12-06 Witricity Corporation Wireless power system including impedance matching network
US8497601B2 (en) 2008-09-27 2013-07-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer converters
US9246336B2 (en) 2008-09-27 2016-01-26 Witricity Corporation Resonator optimizations for wireless energy transfer
US8466583B2 (en) 2008-09-27 2013-06-18 Witricity Corporation Tunable wireless energy transfer for outdoor lighting applications
US20120248888A1 (en) * 2008-09-27 2012-10-04 Kesler Morris P Wireless energy transfer with resonator arrays for medical applications
US8946938B2 (en) 2008-09-27 2015-02-03 Witricity Corporation Safety systems for wireless energy transfer in vehicle applications
US8461722B2 (en) 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using conducting surfaces to shape field and improve K
US8772973B2 (en) 2008-09-27 2014-07-08 Witricity Corporation Integrated resonator-shield structures
US8629578B2 (en) 2008-09-27 2014-01-14 Witricity Corporation Wireless energy transfer systems
US8304935B2 (en) 2008-09-27 2012-11-06 Witricity Corporation Wireless energy transfer using field shaping to reduce loss
US8901779B2 (en) 2008-09-27 2014-12-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with resonator arrays for medical applications
US8686598B2 (en) 2008-09-27 2014-04-01 Witricity Corporation Wireless energy transfer for supplying power and heat to a device
US8400017B2 (en) 2008-09-27 2013-03-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for computer peripheral applications
US8692410B2 (en) 2008-09-27 2014-04-08 Witricity Corporation Wireless energy transfer with frequency hopping
US8471410B2 (en) 2008-09-27 2013-06-25 Witricity Corporation Wireless energy transfer over distance using field shaping to improve the coupling factor
US8907531B2 (en) 2008-09-27 2014-12-09 Witricity Corporation Wireless energy transfer with variable size resonators for medical applications
US9105959B2 (en) 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Resonator enclosure
US8487480B1 (en) 2008-09-27 2013-07-16 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator kit
US20150333536A1 (en) * 2008-09-27 2015-11-19 Witricity Corporation Wireless energy distribution system
US9601261B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Wireless energy transfer using repeater resonators
US8476788B2 (en) 2008-09-27 2013-07-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with high-Q resonators using field shaping to improve K
US9744858B2 (en) 2008-09-27 2017-08-29 Witricity Corporation System for wireless energy distribution in a vehicle
US9035499B2 (en) 2008-09-27 2015-05-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for photovoltaic panels
US8933594B2 (en) 2008-09-27 2015-01-13 Witricity Corporation Wireless energy transfer for vehicles
US8912687B2 (en) 2008-09-27 2014-12-16 Witricity Corporation Secure wireless energy transfer for vehicle applications
US8552592B2 (en) 2008-09-27 2013-10-08 Witricity Corporation Wireless energy transfer with feedback control for lighting applications
US9577436B2 (en) * 2008-09-27 2017-02-21 Witricity Corporation Wireless energy transfer for implantable devices
US8569914B2 (en) 2008-09-27 2013-10-29 Witricity Corporation Wireless energy transfer using object positioning for improved k
US8669676B2 (en) 2008-09-27 2014-03-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer across variable distances using field shaping with magnetic materials to improve the coupling factor
US9065423B2 (en) 2008-09-27 2015-06-23 Witricity Corporation Wireless energy distribution system
US8598743B2 (en) 2008-09-27 2013-12-03 Witricity Corporation Resonator arrays for wireless energy transfer
US9601266B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Multiple connected resonators with a single electronic circuit
US9106203B2 (en) 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Secure wireless energy transfer in medical applications
US8410636B2 (en) 2008-09-27 2013-04-02 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US8901778B2 (en) 2008-09-27 2014-12-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with variable size resonators for implanted medical devices
US8928276B2 (en) 2008-09-27 2015-01-06 Witricity Corporation Integrated repeaters for cell phone applications
CN102239633B (zh) 2008-09-27 2017-01-18 韦特里西提公司 无线能量转移系统
US9160203B2 (en) 2008-09-27 2015-10-13 Witricity Corporation Wireless powered television
US8937408B2 (en) 2008-09-27 2015-01-20 Witricity Corporation Wireless energy transfer for medical applications
US8461720B2 (en) 2008-09-27 2013-06-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer using conducting surfaces to shape fields and reduce loss
EP2345100B1 (en) 2008-10-01 2018-12-05 Massachusetts Institute of Technology Efficient near-field wireless energy transfer using adiabatic system variations
JP5244578B2 (ja) * 2008-12-24 2013-07-24 株式会社日立製作所 非接触電力伝送システム
US20100201312A1 (en) 2009-02-10 2010-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer for portable enclosures
US9312924B2 (en) 2009-02-10 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods relating to multi-dimensional wireless charging
US20100201201A1 (en) * 2009-02-10 2010-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer in public places
US8854224B2 (en) 2009-02-10 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Conveying device information relating to wireless charging
US8963486B2 (en) * 2009-02-13 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Wireless power from renewable energy
CN102349214A (zh) * 2009-03-17 2012-02-08 富士通株式会社 无线供电系统
JP5387201B2 (ja) * 2009-07-23 2014-01-15 ソニー株式会社 非接触給電システム、非接触中継装置、非接触受電装置および非接触給電方法
KR101706616B1 (ko) * 2009-11-09 2017-02-14 삼성전자주식회사 로드 임피던스 결정 장치, 무선 전력 전송 장치 및 그 방법
KR101730824B1 (ko) * 2009-11-30 2017-04-27 삼성전자주식회사 무선 전력 트랜시버 및 무선 전력 시스템
US9461505B2 (en) * 2009-12-03 2016-10-04 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless energy transfer with negative index material
US20110133568A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-09 Bingnan Wang Wireless Energy Transfer with Metamaterials
US20110133566A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-09 Koon Hoo Teo Wireless Energy Transfer with Negative Material
US20110133565A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-09 Koon Hoo Teo Wireless Energy Transfer with Negative Index Material
KR20110062841A (ko) * 2009-12-04 2011-06-10 한국전자통신연구원 무선 전력 전송 장치
US11732527B2 (en) 2009-12-22 2023-08-22 View, Inc. Wirelessly powered and powering electrochromic windows
US10303035B2 (en) 2009-12-22 2019-05-28 View, Inc. Self-contained EC IGU
US8213074B1 (en) 2011-03-16 2012-07-03 Soladigm, Inc. Onboard controller for multistate windows
EP3425450B1 (en) 2009-12-22 2021-11-24 View, Inc. Wireless powered electrochromic windows
US11342791B2 (en) 2009-12-22 2022-05-24 View, Inc. Wirelessly powered and powering electrochromic windows
US20110156487A1 (en) * 2009-12-30 2011-06-30 Koon Hoo Teo Wireless Energy Transfer with Energy Relays
JP5638382B2 (ja) * 2009-12-29 2014-12-10 ミツビシ・エレクトリック・リサーチ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド エネルギー中継器を用いた無線エネルギー伝達方法およびシステム
JP5573190B2 (ja) * 2010-01-21 2014-08-20 ソニー株式会社 ワイヤレス給電システム
US8786135B2 (en) * 2010-03-25 2014-07-22 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless energy transfer with anisotropic metamaterials
CN101854086A (zh) * 2010-04-30 2010-10-06 中山大学 一种高品质因数的无线能量传输设备
US8970070B2 (en) 2010-07-02 2015-03-03 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless power transmission system
JP5640515B2 (ja) 2010-07-15 2014-12-17 ソニー株式会社 電力伝送中継装置、電力伝送装置、及び、電力伝送中継装置の製造方法
US9602168B2 (en) 2010-08-31 2017-03-21 Witricity Corporation Communication in wireless energy transfer systems
US8890366B2 (en) * 2010-09-30 2014-11-18 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless energy transfer using array of resonant objects
US9899882B2 (en) * 2010-12-20 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Wireless power peer to peer communication
WO2012095682A1 (en) * 2011-01-14 2012-07-19 City University Of Hong Kong Apparatus and method for wireless power transfer
US9948145B2 (en) 2011-07-08 2018-04-17 Witricity Corporation Wireless power transfer for a seat-vest-helmet system
US20130038402A1 (en) * 2011-07-21 2013-02-14 Witricity Corporation Wireless power component selection
CN102270886B (zh) * 2011-07-27 2013-07-31 武汉中原电子集团有限公司 一种级联无线充电装置
JP6071301B2 (ja) * 2011-07-29 2017-02-01 アールエフ・アンテナ株式会社 非接触式情報通信システム
CN108418314A (zh) 2011-08-04 2018-08-17 韦特里西提公司 可调谐无线电源架构
KR101880258B1 (ko) 2011-09-09 2018-07-19 위트리시티 코포레이션 무선 에너지 전송 시스템에서의 이물질 검출
US20130062966A1 (en) 2011-09-12 2013-03-14 Witricity Corporation Reconfigurable control architectures and algorithms for electric vehicle wireless energy transfer systems
JP6065838B2 (ja) * 2011-09-21 2017-01-25 日本電気株式会社 無線給電システム及び無線給電方法
US9318257B2 (en) 2011-10-18 2016-04-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for packaging
JP2015502729A (ja) 2011-11-04 2015-01-22 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation 無線エネルギー伝送モデリングツール
US9079043B2 (en) 2011-11-21 2015-07-14 Thoratec Corporation Transcutaneous power transmission utilizing non-planar resonators
US9748790B2 (en) * 2012-01-12 2017-08-29 Facebook, Inc. System and method for a variable impedance transmitter path for charging wireless devices
JP2015508987A (ja) * 2012-01-26 2015-03-23 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation 減少した場を有する無線エネルギー伝送
US8933589B2 (en) 2012-02-07 2015-01-13 The Gillette Company Wireless power transfer using separately tunable resonators
JP5844662B2 (ja) * 2012-03-07 2016-01-20 日立マクセル株式会社 非接触電力伝送システム及び非接触電力伝送方法
JP5850282B2 (ja) 2012-03-30 2016-02-03 宇部興産株式会社 電力伝送の装置及び方法、並びにそれに用いる共振装置
US9343922B2 (en) 2012-06-27 2016-05-17 Witricity Corporation Wireless energy transfer for rechargeable batteries
US9287607B2 (en) 2012-07-31 2016-03-15 Witricity Corporation Resonator fine tuning
US9595378B2 (en) 2012-09-19 2017-03-14 Witricity Corporation Resonator enclosure
US9997291B2 (en) * 2012-09-28 2018-06-12 Denso Wave Incorporated Wireless power supply apparatus, filter unit and power supply apparatus for robot using the filter unit
US9465064B2 (en) 2012-10-19 2016-10-11 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
US9449757B2 (en) 2012-11-16 2016-09-20 Witricity Corporation Systems and methods for wireless power system with improved performance and/or ease of use
US20160172892A1 (en) * 2013-08-06 2016-06-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Wireless power source with parallel resonant paths
CN103414258A (zh) * 2013-08-13 2013-11-27 沈阳华立德电子科技有限公司 无线充电接收器
JP2016534698A (ja) 2013-08-14 2016-11-04 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation インピーダンス同調
WO2015025438A1 (ja) * 2013-08-23 2015-02-26 三菱電機エンジニアリング株式会社 共振型電力伝送装置及び共振型電力多重伝送システム
US9780573B2 (en) 2014-02-03 2017-10-03 Witricity Corporation Wirelessly charged battery system
US9952266B2 (en) 2014-02-14 2018-04-24 Witricity Corporation Object detection for wireless energy transfer systems
US9842687B2 (en) 2014-04-17 2017-12-12 Witricity Corporation Wireless power transfer systems with shaped magnetic components
WO2015161035A1 (en) 2014-04-17 2015-10-22 Witricity Corporation Wireless power transfer systems with shield openings
US9837860B2 (en) 2014-05-05 2017-12-05 Witricity Corporation Wireless power transmission systems for elevators
EP3140680B1 (en) 2014-05-07 2021-04-21 WiTricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
US9954375B2 (en) 2014-06-20 2018-04-24 Witricity Corporation Wireless power transfer systems for surfaces
JP6518316B2 (ja) 2014-07-08 2019-05-22 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation 無線電力伝送システムにおける共振器の均衡化
US10574091B2 (en) 2014-07-08 2020-02-25 Witricity Corporation Enclosures for high power wireless power transfer systems
CN104242483B (zh) * 2014-09-19 2017-10-20 南昌大学 具有负载隔离特性的磁耦合谐振式多负载无线电能链状传输网络
CN104242484B (zh) * 2014-09-19 2017-10-20 南昌大学 具有负载隔离特性的磁耦合谐振式多负载无线电能树状传输网络
US10128663B2 (en) 2014-10-30 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer using stacked resonators
CN104467203B (zh) * 2014-12-10 2016-08-17 杨培应 双向磁感对应机
US9843217B2 (en) 2015-01-05 2017-12-12 Witricity Corporation Wireless energy transfer for wearables
CN107431383B (zh) * 2015-04-06 2020-08-28 松下知识产权经营株式会社 非接触供电装置
WO2017062647A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Witricity Corporation Rfid tag and transponder detection in wireless energy transfer systems
EP3362804B1 (en) 2015-10-14 2024-01-17 WiTricity Corporation Phase and amplitude detection in wireless energy transfer systems
WO2017070227A1 (en) 2015-10-19 2017-04-27 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
WO2017070009A1 (en) 2015-10-22 2017-04-27 Witricity Corporation Dynamic tuning in wireless energy transfer systems
WO2017084599A1 (en) 2015-11-18 2017-05-26 The University Of Hong Kong A wireless power transfer system
US10923957B2 (en) 2015-11-18 2021-02-16 The University Of Hong Kong Wireless power transfer system
US10075019B2 (en) 2015-11-20 2018-09-11 Witricity Corporation Voltage source isolation in wireless power transfer systems
JP2017130996A (ja) * 2016-01-18 2017-07-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 送電装置、受電装置および送受電システム
EP3462574B1 (en) 2016-02-02 2021-11-17 WiTricity Corporation Controlling wireless power transfer systems
KR102612384B1 (ko) 2016-02-08 2023-12-12 위트리시티 코포레이션 Pwm 커패시터 제어
WO2017159331A1 (ja) * 2016-03-18 2017-09-21 株式会社村田製作所 ワイヤレス給電システムおよびその送電装置
US11043848B2 (en) 2017-06-29 2021-06-22 Witricity Corporation Protection and control of wireless power systems
CN108173354B (zh) * 2018-01-18 2021-12-07 同济大学 无线电能传输系统及其传输方法
CN108539820B (zh) * 2018-04-26 2021-01-26 华东交通大学 一种基于无线充电的充电系统

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE403240T1 (de) * 1997-01-03 2008-08-15 Schleifring Und Appbau Gmbh Vorrichtung zur kontaktlosen übertragung elektrischer signale und/oder energie
AU2003217889A1 (en) * 2002-03-04 2003-09-22 Stmicroelectronics, N.V. Resonant power converter for radio frequency transmission and method
KR20040072581A (ko) 2004-07-29 2004-08-18 (주)제이씨 프로텍 전자기파 증폭중계기 및 이를 이용한 무선전력변환장치
CN101258658B (zh) * 2005-07-12 2012-11-14 麻省理工学院 无线非辐射能量传递
US9129741B2 (en) * 2006-09-14 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless power transmission
EP2176939B1 (en) * 2007-08-09 2017-09-13 Qualcomm Incorporated Increasing the q factor of a resonator
US8497601B2 (en) * 2008-09-27 2013-07-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer converters
EP2345100B1 (en) * 2008-10-01 2018-12-05 Massachusetts Institute of Technology Efficient near-field wireless energy transfer using adiabatic system variations

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