WO2011114527A1 - 携帯電話機 - Google Patents

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WO2011114527A1
WO2011114527A1 PCT/JP2010/054873 JP2010054873W WO2011114527A1 WO 2011114527 A1 WO2011114527 A1 WO 2011114527A1 JP 2010054873 W JP2010054873 W JP 2010054873W WO 2011114527 A1 WO2011114527 A1 WO 2011114527A1
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WO
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power
mobile phone
core
power receiving
resonance coil
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PCT/JP2010/054873
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清人 松井
田口 雅一
川野 浩康
聡 下川
昭嘉 内田
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
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    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device, and more particularly to a mobile phone capable of receiving power by a wireless power supply method.
  • Known power supply technologies by radio include power supply by electromagnetic induction and power supply by radio waves.
  • power supply by magnetic resonance has been proposed.
  • a resonance coil having a certain resonance frequency is arranged in the power transmission device, and a resonance coil having the same resonance frequency is arranged in the power reception device.
  • a magnetic field coupling that enables electromagnetic energy transfer by magnetic resonance is formed between the power transmission device and the power reception device, and the magnetic field coupling efficiently and efficiently transmits power from the power transmission device resonance coil to the power reception device resonance coil. Is done.
  • the power supply method using magnetic resonance can supply larger power than the power supply method using radio waves, and the transmission distance is longer or the coil for power transmission can be made smaller than the power supply method using electromagnetic induction.
  • a certain known mobile phone is connected to a radio unit in a housing and communicates by radio waves, and is connected to an IC module in the housing without contact between an external device and the IC module by electromagnetic induction. And a loop-shaped electromagnetic antenna for transmitting and receiving data.
  • the loop-shaped electromagnetic antenna is disposed on the back surface of the housing provided with the battery cover and on the side surface of the housing.
  • One known cordless telephone device includes a handset and a charging unit that selectively places the handset in a normal posture with the key operation unit facing downward and an inverted posture with the key operation unit facing upward.
  • the charging unit includes a transmission circuit and a primary coil connected to the transmission circuit.
  • the handset has a battery for power supply, a secondary coil that generates an alternating current by electromagnetic induction by alternatingly transmitting the primary coil in a mounted state with respect to the charging unit, and an output of the secondary coil to the battery. And a rectifying / smoothing circuit to be supplied.
  • At least two pairs of protrusions for supporting the handset are provided in the concave portion for placing the handset in the charging unit.
  • the cordless telephone device has a bottom surface that separates a loudspeaker provided on the opposite side of the handset from the key operation unit when the handset is placed in an inverted position via the at least two pairs of protrusions.
  • Some known portable communication devices have a cover that can rotate around a shaft.
  • the portable communication device further includes a power receiving coil core around which the power receiving coil is wound and a secondary battery, and a charged portion that forms a portable communication device main body, and a charging coil core around which the power transmission coil is wound.
  • the power receiving coil core is formed of a rod-like body and is built in the shaft portion of the charged portion of the portable communication device main body. Further, in a state where the charged part is placed on the charging part, a part of the power transmission coil core faces the both end faces of the power receiving coil core formed of a rod-shaped body. Thereby, the efficiency of non-contact power transmission by electromagnetic induction between the coils of the charging unit and the charged unit can be improved regardless of the shape of the bottom of the portable communication device main body.
  • JP 2005-333244 A Japanese Patent No. 3514519 (JP-A-8-46671) JP 10-4639 A
  • the inventors When applying a wireless power supply method by magnetic resonance to an electronic device such as a mobile phone, the inventors have found that a magnetic substance or a conductor exists between two resonance coils for power transmission and reception, and the resonance frequency of the resonance coil. Recognized that the magnetic field would be disturbed, adversely affecting the power supply.
  • the power receiving resonance coil is arranged on the side opposite to the operation surface in the mobile phone, power can be supplied from the back side to the power reception resonance coil, but the printed circuit board is provided on the operation surface side in the mobile phone. And is located on the power transmission path, it is difficult to supply power from the operation surface side to the power receiving resonance coil.
  • An object of an embodiment of the present invention is to realize a mobile phone that can receive power through a wireless power supply method using magnetic resonance through both sides of a housing.
  • the mobile phone receives the case and the transmitted magnetic field energy by magnetic resonance, and is disposed inside the first outer surface side of the case.
  • a power receiving resonance coil, a power extraction portion that extracts power of an induced current generated by the power receiving resonance coil, an end portion disposed inside the first outer surface side of the housing, and a second of the housing A magnetic core passing through the power receiving resonance coil, and a space between the first outer surface and the second outer surface of the housing.
  • a printed circuit board having a region where the circuit element is mounted and the circuit element is not disposed around the core.
  • a mobile phone that can receive electric power through a wireless power supply method using magnetic resonance through both sides of a housing. Further, even when one mobile phone is overlapped with one or more other mobile phones, power can be supplied to the mobile phones simultaneously.
  • FIG. 1A and 1B illustrate a portable device capable of receiving power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both sides of an outer surface of a main power receiving side and an outer surface of a secondary power receiving side, respectively, of a housing or a jacket according to an embodiment.
  • FIG. 2A shows a spatial arrangement in the case where power is wirelessly supplied from the power transmission device to the power receiving resonance coil through the outer surface on the main power receiving side of the mobile phone.
  • FIG. 2B shows a spatial arrangement in the case where power is wirelessly supplied from the power transmitting device 2 to the power receiving resonance coil through the outer surface on the secondary power receiving side of the mobile phone.
  • FIG. 1A and 1B illustrate a portable device capable of receiving power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both sides of an outer surface of a main power receiving side and an outer surface of a secondary power receiving side, respectively, of a housing or a jacket according to an embodiment.
  • FIG. 2A shows a spatial arrangement in the case where power is wirelessly supplied from the power transmission
  • 3 shows a portable device capable of receiving power in a wireless power supply system using magnetic resonance from both the outer surface of the main power receiving side and the outer surface of the secondary power receiving side of the housing or the jacket according to another embodiment.
  • 3 shows another example of the schematic internal structure of a telephone.
  • 4A and 4B show a wireless power supply system by magnetic resonance through the outer surface of the main power receiving side, the outer surface of the secondary power receiving side, and the outer surface of the tertiary power receiving side of the housing or the jacket according to still another embodiment. Shows an example of still another schematic internal structure of a mobile phone capable of receiving electric power.
  • 5A and 5B are diagrams showing a wireless power supply method by magnetic resonance through the outer surface of the main power receiving side, the outer surface of the secondary power receiving side, and the outer surface of the tertiary power receiving side of the housing or the jacket according to still another embodiment. Shows an example of still another schematic internal structure of a mobile phone capable of receiving electric power.
  • 6A and 6B are diagrams showing a wireless power supply method by magnetic resonance through the outer surface of the main power receiving side, the outer surface of the secondary power receiving side, and the outer surface of the tertiary power receiving side according to another embodiment. Shows an example of still another schematic internal structure of a mobile phone capable of receiving electric power.
  • 7A and 7B show examples of core shapes. FIG.
  • FIG. 8A shows a mobile phone capable of receiving power in a wireless power supply system by magnetic resonance through both the outer surface of the main power receiving side and the outer surface of the secondary power receiving side of the housing or jacket according to still another embodiment.
  • FIG. 8B shows an arrangement of a plurality of cores with respect to the power receiving resonance coil.
  • FIG. 9A shows a mobile phone capable of receiving power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both the outer surface of the main power receiving side and the outer surface of the secondary power receiving side of the housing or jacket according to still another embodiment.
  • FIG. 9B shows the shape of a magnetic plate as an extension of the core.
  • FIG. 10A shows a mobile phone capable of receiving power in a wireless power supply system by magnetic resonance through both the outer surface of the main power receiving side and the outer surface of the secondary power receiving side of the housing or the jacket according to another embodiment. Yet another schematic example of the internal structure is shown.
  • FIG. 10B shows the shape of a magnetic plate having a recess as an extension of the core.
  • FIGS. 1A and 1B each receive power in a wireless power supply method by magnetic resonance through both sides of an outer surface 20r on a main power receiving side and an outer surface 20p on a secondary power receiving side of a casing or jacket 20b according to an embodiment.
  • the example of the schematic internal structure of the mobile telephone 20 as an electronic device which can do is shown. 1A and 1B, the mobile phone 20 is shown in a form in which the front side surface is cut away.
  • the mobile phone 20 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20r on the main power receiving side by a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • the mobile phone 20 is arranged so as to receive power from the power transmission device 2 through the secondary (secondary) power receiving side outer surface 20p in a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • the mobile phone 20 is a so-called straight type or non-divided type mobile phone.
  • the mobile phone 20 includes, as a power receiving device, a power receiving resonance coil 52, a power extraction unit or circuit 50 for power extraction, and a magnetic core 56 having a high magnetic permeability, and further includes a charging circuit 60 and recharging.
  • a battery 62 is included.
  • the core 56 may pass through the power receiving resonance coil 52, and the surface of one end thereof may be aligned with the end coil surface in the axial direction of the power receiving resonance coil 52 in the central axis C direction.
  • the cellular phone 20 further includes a printed circuit board (PCB) or a printed board 30 on which a plurality of circuit elements 32 such as a processor, a memory, and a wireless transceiver are mounted, and a liquid crystal display device or an organic EL display device, for example. Display device 40.
  • the mobile phone 20 further includes an antenna, a speaker, a receiver, and a microphone (not shown).
  • the mobile phone 20 may further include a plurality of keys 42 for input or operation.
  • the casing 20b of the mobile phone 20 is made of resin or plastic as a main material.
  • the printed circuit board (30) for example, a single-sided type, a double-sided type or a multi-layer type, a glass paper phenol substrate, a paper epoxy substrate, a glass composite substrate, a glass epoxy substrate, a fluororesin (Teflon (registered trademark)) substrate, A flexible substrate can be used.
  • the magnetic core 56 may be made of ferrite, for example.
  • the core 56 may have a length in the direction of the axis C, for example, about 5 to about 12 mm, and a cross-sectional area perpendicular to the axis C, for example, about 20 to about 200 mm 2 .
  • the cross-sectional shape of the core 56 may be, for example, a circle having a diameter of about 5 to about 12 mm, a square or a rectangle having a length of each side of about 3 to about 20 mm, and a short axis and a long axis. It may be oval with a length of about 3 to about 20 mm.
  • the outer surface 20r on the main power receiving side and the outer surface 20p on the secondary power receiving side may be surfaces opposite to each other in the housing 20b.
  • the core 56 is located between the vicinity of the inner wall of the outer cover portion of the casing 20b on the outer surface 20r of the main power receiving side of the mobile phone 20 and the vicinity of the inner wall of the outer cover portion of the casing 20b on the outer surface 20p of the secondary power receiving side. It extends in the direction of the axis C.
  • An opening or space 36 through which the core 56 passes may be formed in the printed circuit board 30.
  • the aperture 36 of the printed circuit board 30 may have an aperture edge having a distance or distance of about 1 mm or more or about 2 mm or more from the peripheral surface of the core 56. Alternatively, the opening edge of the opening 36 may be in contact with the peripheral surface of the core 56.
  • the power extraction unit 50 can be mounted on a printed circuit board different from the printed circuit board 30.
  • the electromagnetic induction coil of the power extraction unit 50 may be formed by forming a plurality of coil patterns on a multi-layered conductor layer using one or more printed circuit boards and connecting them to each other between the conductor layers.
  • the charging circuit 60 may be mounted on the printed circuit board 30 together with other circuit elements 32.
  • the power transmission device 2 includes a power supply unit or circuit 10 for power transmission and a power transmission resonance coil 16.
  • the power supply unit 10 includes an oscillation circuit 12, and preferably includes a power supply coil or an electromagnetic induction coil 14.
  • the oscillation circuit 12 is connected to an external DC power source 1 or a commercial rated voltage (for example, 100 V) alternating current (AC) drive unit in a form that conforms to the specifications of the oscillation circuit 12.
  • the power transmission resonance coil 16 may be a coil structurally open at both ends, or may be a coil in which both ends are electrically coupled via a conductor, and arbitrarily adjust the capacitance C. You may have the capacitor for.
  • the printed circuit board 30 on which the circuit element 32 is mounted can be disposed near the inside of the user input operation surface on which the plurality of keys 42 are disposed.
  • the power receiving resonance coil 52 and the power extraction unit 50 are arranged so that the user input operation surface on which the printed circuit board 30 and the circuit element 32 are arranged in order to eliminate or greatly reduce the potential power absorption by the printed circuit board 30 and the circuit element 32. It is preferable to be arranged inside the surface (20r) opposite to (20p).
  • the power reception resonance coil 52 may be a coil that is structurally open at both ends, or may be a coil that is electrically coupled at both ends via a conductor.
  • a capacitor for adjusting the capacitance C may be provided.
  • the power extraction unit 50 preferably includes a power extraction coil or an electromagnetic induction coil that extracts power from the power reception resonance coil 52, and supplies the power extracted from the power reception resonance coil 52 to the charging circuit 60 as an alternating current.
  • the charging circuit 60 is coupled to the power extraction coil of the power extraction unit 50.
  • the charging circuit 60 may include, for example, an alternating current (AC) -direct current (DC) voltage converter, a rectifier circuit, a charging control circuit, and the like.
  • the charging circuit 60 supplies a direct current voltage to the battery 62.
  • a magnetic field coupling or a coupling magnetic field 3 by magnetic resonance is formed between the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52 within a predetermined distance range.
  • the resonance frequency ft of the power transmission resonance coil 16 and the resonance frequency fr of the power reception resonance coil 52 are the same or substantially the same.
  • the power transmission resonance coil 16 can transmit electromagnetic energy or power to the power reception resonance coil 52 by coupling by magnetic resonance. Coupling by magnetic resonance is effective even if the distance between the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52 is longer than the distance at which electromagnetic induction occurs.
  • the range in which the resonance frequencies ft and fr are substantially the same may be any frequency range that achieves higher transmission efficiency than electromagnetic induction.
  • the resonance frequency ft and fr may be in a frequency range where the Q value of the resonance point is a half value of the maximum value. There may be.
  • the power transmission resonance coil 16 may be, for example, a helical coil made of copper and having a diameter of about 2 cm or more.
  • the power receiving resonance coil 52 may be, for example, a helical coil formed of copper having a maximum diameter of about 5 cm or less and having a circular shape, an elliptical shape, or a rectangular shape (rectangular shape).
  • the distance between the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52 may be 0.1 cm or more, for example.
  • the resonance frequencies ft and fr may be, for example, 0.1 to 20 MHz.
  • Each of the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52 is formed by one coil, for example, and has an inductance L and a capacitance C that satisfy the resonance condition.
  • the capacitor C can be formed by the stray capacitance of the power transmission resonance coil 16 or the power reception resonance coil 52.
  • the capacitance C may be adjusted by the capacitance of a capacitor coupled to the power transmission resonance coil 16 or the power reception resonance coil 52.
  • the impedance Z of each of the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52 is expressed by the following equation.
  • Z R + i ( ⁇ L-1 / ⁇ C)
  • R represents the combined resistance of the internal resistance of the power transmission resonance coil 16 or the power reception resonance coil 52 and / or the internal resistance of the capacitor
  • represents the angular frequency or the angular velocity.
  • the oscillation circuit 12 may not be directly connected to the power transmission resonance coil 16.
  • the Q value representing the sharpness of resonance is determined by the resistance and radiation resistance of the coil and capacitor, and has a larger value as the combined resistance value R is smaller.
  • the power reception resonance coil 52 resonates with the magnetic field formed by the power transmission resonance coil 16 to generate an alternating current.
  • the oscillation circuit 12 of the power supply unit 10 supplies power to the power supply coil 14.
  • the oscillation circuit 12 supplies power to the power supply coil 14 directly or indirectly at a resonance frequency ft for magnetic resonance.
  • the oscillation frequency of the oscillation circuit 12 may be a frequency different from the resonance frequency ft of the power transmission resonance coil 16.
  • the power supply coil 14 may supply the power supplied from the oscillation circuit 12 to the power transmission resonance coil 16 by electromagnetic induction.
  • the power transmission resonance coil 16 and the power supply coil 14 are disposed at a short distance where power can be supplied by electromagnetic induction, and the resonance frequency of the power supply coil 14 need not be considered.
  • the power reception resonance coil 52 receives power from the power transmission resonance coil 16 by magnetic field coupling by magnetic resonance.
  • the power receiving resonance coil 52 supplies the received power or current to the power extraction unit 50.
  • the power extraction unit 50 may receive power from the power receiving resonance coil 52 by the power extraction coil (50) by electromagnetic induction.
  • the power receiving resonance coil 52 and the power extraction coil (50) are disposed at a short distance to which power is supplied by electromagnetic induction, and it is not necessary to consider the resonance frequency of the power extraction coil (50).
  • the power extraction coil (50) supplies an alternating current to the charging circuit 60 as a load.
  • the charging circuit 60 is adapted to rectify an alternating current and supply a direct voltage to the battery 62.
  • the battery 62 supplies a required DC voltage in the mobile phone 20.
  • FIG. 2A shows a spatial arrangement when power is wirelessly supplied from the power transmission device 2 to the power receiving resonance coil 52 through the outer surface 20r on the main power receiving side of the mobile phone 20.
  • FIG. 2B shows a spatial arrangement in the case where power is wirelessly supplied from the power transmission device 2 to the power receiving resonance coil 52 through the outer surface 20 p on the secondary power receiving side of the mobile phone 20.
  • FIGS. 1A and 2A power can be efficiently supplied to the power receiving resonance coil 52 through the outer surface 20r on the main power receiving side of the mobile phone 20.
  • FIGS. 1B and 2B when there is no aperture 36 and core 56, the printed circuit board 30 and the circuit element 32 are placed on the power transmission path or the magnetic field coupling space (3) on the operation surface (20p) side in the mobile phone 20. ). Therefore, the magnetic field 3 generated by the power transmission resonance coil 16 is shielded by the printed circuit board 30 and the circuit element 32, and power is efficiently supplied to the power reception resonance coil 52 through the operation surface (20p) (FIGS. 1B and 2B). Have difficulty. However, the user does not always place the outer surface 20r on the main power receiving side of the mobile phone 20 toward the power transmission device 2 as shown in FIGS. 1A and 2A for charging.
  • FIG. 3 is a variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B, in accordance with another embodiment, wireless by magnetic resonance through surfaces on both sides of a main power receiving side outer surface 20r and a secondary power receiving side outer surface 20p of a housing 20b.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 20 which can receive electric power with an electric power supply system is shown.
  • the mobile phone 20 is shown in a form in which the side surface is cut away.
  • the mobile phone 20 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20 p on the secondary power receiving side by a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • 4A and 4B show through the respective surfaces of the outer surface 20r of the main power receiving side of the housing 20b, the outer surface 20p of the secondary power receiving side, and the outer surface 20d of the tertiary power receiving side of the housing 20b ′ according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 22 which can receive electric power by the wireless power supply system by magnetic resonance is shown.
  • 4A and 4B show another variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B.
  • the mobile phone 22 is shown in a form in which the side surface is cut away. In this case, the mobile phone 22 is a so-called foldable mobile phone.
  • the cellular phone 22 is arranged in a folded state so as to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20d on the tertiary power receiving side by a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • the cellular phone 22 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20p on the secondary power receiving side in a wireless power supply method based on magnetic resonance in an opened state from the folded state.
  • the mobile phone 22 has a configuration in which the mobile phone 20 of FIGS. 1A and 1B is divided into a main part 20m and a display part 20s.
  • the main part 20m and the display part 20s are joined by a hinge part 20h.
  • the main part 20m of the mobile phone 22 includes a power receiving resonance coil 52, a power extraction unit or circuit 50, and a core 56 as a power receiving device, and further includes a charging circuit 60 and a rechargeable battery 62.
  • the main part 20m further includes a printed circuit board 30 on which a plurality of circuit elements 32 such as a processor, a memory, and a wireless transceiver are mounted.
  • the display unit 20s includes a display device 40.
  • the display device 40 may be disposed on a surface opposite to the outer surface 20d on the tertiary power receiving side of the display unit 20s.
  • the main part 20m may further include a plurality of keys 42 for input.
  • the mobile phone 20 further includes an antenna, a speaker, a receiver, and a microphone (not shown) in any of the main part 20m and the display part 20s.
  • the printed circuit board 30 has an opening or space 36 through which the core 56 passes.
  • the casings 20b and 20b 'of the mobile phone 22 (20m, 20s) are made of resin or plastic as a main material.
  • FIG. 4A in a state where the display portion 20s is folded with respect to the main portion 20m, another core coaxially with the core 56 is provided on the extension line of the axis C of the core 56 in the main portion 20m. 57 is arranged.
  • the core 57 extends between the vicinity of the inner wall of the outer cover portion of the casing 20b ′ on the outer surface 20d on the tertiary power receiving side and the vicinity of the inner wall of the outer cover portion of the casing 20b ′ on the outer surface on the opposite side.
  • the core 57 may have a length in the direction of the axis C, for example, about 1 to about 10 mm, and a cross-sectional area perpendicular to the axis C, for example, about 20 to about 200 mm 2 .
  • the size of the cross section perpendicular to the axis C of the core 56 and the core 57 may not be the same.
  • the cross-sectional area of the core 57 may be larger than the cross-sectional area of the core 56.
  • the display unit 20s is interposed in front of the outer surface 20p on the secondary power reception side.
  • power can be efficiently supplied from the outer surface 20 d on the secondary power receiving side to the power receiving resonance coil 52 through the cores 57 and 56. That is, the coupling magnetic field 3 concentrates and passes through the cores 57 and 56 as magnetic elements or members forming the magnetic circuit at a higher density.
  • FIG. 4B corresponds to the power receiving mode of the mobile phone 20 in FIG. 1B.
  • Other structures, materials and operations of the mobile phone 22 of FIGS. 4A and 4B are similar to those of FIGS. 1A and 1B.
  • FIGS. 5A and 5B show through the outer surface 20r of the main power receiving side of the housing 20b, the outer surface 20p of the secondary power receiving side, and the outer surface 20d of the tertiary power receiving side of the housing 20b ′ according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 23 which can receive electric power by the wireless power supply system by magnetic resonance is shown.
  • FIGS. 5A and 5B illustrate yet another variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B or FIGS. 4A and 4B.
  • the mobile phone 23 is shown in a form in which the side surface is cut away. In this case, the mobile phone 23 is a slide-type mobile phone.
  • the cellular phone 23 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20d on the tertiary power receiving side in a closed state or a contracted state by a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • the mobile phone 23 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the outer surface 20p on the secondary power receiving side in a wireless power supply method by magnetic resonance in an open state that is slid from the closed state. .
  • the mobile phone 23 has the same form as the embodiment of FIGS. 4A and 4B, and has a form in which the mobile phone 20 of FIGS. 1A and 1B is divided into a main part 20m and a display part 20s.
  • the main part 20m and the display part 20s are coupled by a slide mechanism 20j.
  • the display device 40 may be disposed on the outer surface 20d on the tertiary power receiving side of the display unit 20s.
  • the display unit 20s in the arrangement in which the display unit 20s is contracted or accommodated so as to overlap the main part 20m, the display unit 20s is coaxial with the core 56 on the extension line of the axis of the core 56 in the main part 20m.
  • Another core 57 is arranged.
  • the core 57 in the display unit 20s is on the power transmission path 3 from the power transmission resonance coil 16 to the core 56 and the power reception resonance coil 52, even if the display unit 20s is interposed in front of the outer surface 20p on the secondary power reception side, Electric power can be efficiently supplied from the outer surface 20 d on the secondary power receiving side to the power receiving resonance coil 52 through the cores 57 and 56.
  • FIG. 5B corresponds to the power receiving mode of the mobile phone 20 in FIG. 1B or the mobile phone 22 in FIG. 4B.
  • Other structures, materials, and operations of the mobile phone 23 of FIGS. 5A and 5B are the same as those of FIGS. 1A and 1B.
  • 6A and 6B show through the respective surfaces of the outer surface 20r on the main power receiving side of the housing 20b, the outer surface 20p on the secondary power receiving side, and the outer surface 20d on the tertiary power receiving side of the housing 20b ′ according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 24 which can receive electric power by the wireless power supply system by magnetic resonance is shown.
  • 6A and 6B illustrate yet another variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B or FIGS. 3A and 3B.
  • the mobile phone 24 is shown in a form in which the side surface is cut away. In this case, the mobile phone 24 is a separation type or a separate type mobile phone.
  • the mobile phone 24 is arranged to receive power from the power transmitting device 2 through the outer surface 20d on the tertiary power receiving side by a wireless power supply method using magnetic resonance in a coupled state.
  • the cellular phone 24 is arranged to receive power from the power transmission device 2 through the secondary power receiving side outer surface 20p in a separated state by a wireless power supply method using magnetic resonance.
  • the mobile phone 25 has a form similar to the embodiment of FIGS. 4A and 4B, in which the mobile phone 20 of FIGS. 1A and 1B is divided into a main part 20m and a display part 20s.
  • the main portion 20m and the display portion 20s can be physically coupled to each other by a permanent magnet 20k provided as a coupling member, and each short-range wireless communication unit (not shown) according to a short-range wireless communication standard such as the Bluetooth standard. Communicate with each other via a permanent magnet 20k provided as a coupling member, and each short-range wireless communication unit (not shown) according to a short-range wireless communication standard such as the Bluetooth standard. Communicate with each other via a short-range wireless communication standard such as the Bluetooth standard.
  • the display unit 20s in the arrangement in which the display unit 20s is coupled so as to overlap the main part 20m, the display unit 20s is coaxially separated from the core 56 on the extension of the axis of the core 56 in the main part 20m.
  • the core 57 is arranged.
  • the core 57 in the display unit 20s is on the power transmission path 3 from the power transmission resonance coil 16 to the core 56 and the power reception resonance coil 52, even if the display unit 20s is interposed in front of the outer surface 20p on the secondary power reception side, Electric power can be efficiently supplied from the outer surface 20 d on the secondary power receiving side to the power receiving resonance coil 52 through the cores 57 and 56.
  • FIGS. 6B corresponds to the power receiving mode of the mobile phone 20 in FIG. 1B or the mobile phone 22 in FIG. 3B.
  • Other structures, materials, and operations of the cellular phone 24 of FIGS. 6A and 6B are the same as those of FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 7A and 7B show examples of the shapes of the cores 562 and 564 used as the core 56.
  • the core 562 has, for example, a solid cylindrical shape made of ferrite.
  • the core 564 has, for example, a hollow cylindrical or elliptical cylindrical shape made of ferrite. By using the hollow cylindrical or elliptical cylindrical core 564, the weight of the cellular phones 20 to 24 can be further reduced.
  • the cores 562 and 564 may be solid and hollow polygonal columnar shapes such as square columnar shapes, for example.
  • FIG. 8A can receive power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both the outer surface 20r on the main power receiving side and the outer surface 20p on the secondary power receiving side of the housing or jacket 20b according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 25 is shown.
  • FIG. 8A shows yet another variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B.
  • the mobile phone 25 is shown in a form in which the side surface is cut away.
  • FIG. 8B shows the arrangement of the plurality of cores 56 a and 56 b with respect to the power receiving resonance coil 52.
  • the printed circuit board 30 is formed with a plurality of openings or spaces 36a and 36b for penetrating the plurality of cores 56a and 56b.
  • the plurality of cores 56 a and 56 b are disposed in the openings 36 a and 36 b of the printed circuit board 30 and inside the power receiving resonance coil 52.
  • the shape of the cores 56a and 56b may be an elliptical column shape or a square column shape. As described above, by using the plurality of cores 56a and 56b, a larger core volume for passing the magnetic field 3 is secured according to the number and shape of the openings 36a and 36b that can be formed in the printed circuit board 30. be able to.
  • FIG. 8A Other structures, materials, and operations of the cellular phone 25 in FIG. 8A are the same as those in FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 9A can receive power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both the outer surface 20r on the main power receiving side and the outer surface 20p on the secondary power receiving side of the housing or jacket 20b according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 26 is shown.
  • FIG. 9A shows yet another variation of the embodiment of FIGS. 1A and 1B.
  • the mobile phone 26 is shown in a form in which the side surface is cut away.
  • a magnetic body having a plurality of openings for a plurality of keys 42 surrounding a plurality of keys 42 between the printed circuit board 30 and a region where the keys 42 of the outer surface 20p on the secondary power receiving side are arranged.
  • a plate, sheet or plate-like part 58 is arranged. The plate 58 is integrally disposed in contact with or connected to the core 56 on the outer power receiving side 20p side.
  • FIG. 9B shows the shape of a magnetic plate 58 as an extension of the core 56.
  • the plate 58 is made of a magnetic material having a high magnetic permeability such as ferrite.
  • the plate 58 may have a thickness of about 0.01 to about 1 mm, for example.
  • the magnetic plate 58 is disposed on the side of the outer surface 20p on the secondary power receiving side as another magnetic element or member forming the magnetic circuit, so that the coupling magnetic field 3 is passed to the power receiving resonance coil 52. More area can be secured.
  • FIG. 9A Other structures, materials, and operations of the mobile phone 26 in FIG. 9A are the same as those in FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 10A can receive power in a wireless power supply manner by magnetic resonance through both the outer surface 20r on the main power receiving side and the outer surface 20p on the secondary power receiving side of the housing or jacket 20b according to still another embodiment.
  • the example of another schematic internal structure of the mobile telephone 27 is shown.
  • FIG. 10A shows a variation of the embodiment of FIG. In FIG. 10A, the mobile phone 27 is shown in a form in which the side surface is cut away.
  • a protrusion or wall portion 59r protruding toward the outer power 20p side on the secondary power receiving side at the peripheral portion or the edge portion of the inner bottom surface of the recess.
  • a magnetic material plate 59 is arranged as another magnetic element or member forming a magnetic circuit.
  • the plate 59 may have a thickness of about 0.01 to about 1 mm, for example.
  • the protrusion 59r may have a height hr of about 1 to about 10 mm, for example.
  • the plate 59 is shown in a form in which the protrusion 59r in front thereof is removed.
  • the plate 59 is integrally disposed on the back surface thereof in contact with or connected to the core 56 on the outer power receiving side 20p side.
  • FIG. 10B shows the shape of a magnetic plate 59 having a recess as an extension of the core 56.
  • the plate 59 is made of a magnetic material having a high magnetic permeability such as ferrite.
  • the printed circuit board 30 is generally disposed in a wide recess in the plate 59.
  • the coupling magnetic field 3 passes through the flat main bottom plate portion of the plate through the peripheral portion of the protrusion of the plate 59, the non-conductive region portion of the printed circuit board 30, and the non-conductive region (gap space between the conductors) of the display device 30. Further, it passes to the core 56.
  • the magnetic plate 59 Since the magnetic plate 59 is disposed on the back surface of the printed circuit board 30 on the outer power 20p side on the secondary power receiving side, the magnetic plate 59 must be disposed on the printed circuit board 30 between the power transmission resonance coil 16 and the power reception resonance coil 52. Even when it cannot be obtained, a larger area for passing the coupling magnetic field 3 through the power receiving resonance coil 52 can be secured.
  • FIG. 10A Other structures, materials, and operations of the cellular phone 27 in FIG. 10A are the same as those in FIGS. 1A and 1B.
  • FIGS. 7A to 10B can be applied to the cellular phones 22, 23 and 24 in the divided form of FIGS. 4A to 6B.
  • the coupling magnetic field 3 concentrates through the magnetic cores 56, 57, 56a, 56b, and 58 and the magnetic plates 58 and 59, As a result, the coupling magnetic field 3 passes through the opposite surface from one surface of the casings 20b and 20b ′. Therefore, when a plurality of mobile phones (20 to 27) are stacked so as to form a magnetic circuit that connects the respective cores in series, the coupling magnetic field 3 passes through each core, and the mobile phones (20 To 27) can be simultaneously supplied with electric power.
  • the power received when receiving power through the outer surface 20p on the secondary power receiving side of the mobile phones 20 to 27 is approximately 70 when the power is received through the outer surface 20r on the main power receiving side (reference 100%). It is considered that only 90% of power can be received.
  • the power received when neither the core 56 nor the opening 36 is provided can receive only about 40 to 45% of the power received through the outer surface 20r on the main power receiving side.
  • portable electronic devices such as other portable communication devices or information devices.
  • portable electronic devices include, for example, PHS telephones, cordless telephone cordless handsets, portable wireless transceivers, portable wireless transceivers, portable personal computers, handheld personal computers, palm size personal computers, portable information It may be a terminal, a PDA, or a portable game machine.
  • Mobile phone with (Supplementary note 2) The mobile phone according to Supplementary note 1, wherein the printed circuit board has an opening in the region.
  • Supplementary note 3 The mobile phone according to Supplementary note 1 or 2, further comprising another magnetic member that forms a magnetic circuit together with the core.
  • the mobile phone includes a second casing that is arranged to overlap the casing as the first casing, When the first casing and the second casing are arranged so as to overlap each other, another core made of a magnetic material is provided in the other casing at a position overlapping the core in the first casing.
  • the mobile phone according to any one of supplementary notes 1 to 5 further comprising a plurality of the cores passing through the respective openings of the printed circuit board.

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Abstract

【課題】筐体の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受取れるようにする。 【解決手段】携帯電話機(20,22-27)は、筐体(20b)の第1外面(20r)側の内部に配置された受電共振コイル(52)、受電共振コイルの誘導電流の電力を取り出す電力取出部(50)、第1外面側の内部に配置された一端部と筐体の第2外面(20p)側の内部に配置された他端部を有し受電共振コイル内を通る磁性体のコア(56)、および第1外面と第2外面の間の空間に配置されコア周辺に回路素子が配置されていない領域(36)を有するプリント基板(30)、を具える。

Description

携帯電話機
 本発明は、電子機器に関し、特に、無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機に関する。
 無線による既知の電力供給技術として、電磁誘導による電力供給、および電波による電力供給がある。一方、近年、磁気共鳴による電力供給が提案されている。
 磁気共鳴による無線電力供給方式では、例えば、送電装置に或る共振周波数を有する共振コイルが配置され、受電装置にそれと同じ共振周波数を有する共振コイルが配置される。その送電装置と受電装置の間に磁気共鳴により電磁エネルギ転送を可能にする磁界の結合が形成され、その磁界結合によって送電装置の共振コイルから受電装置の共振コイルへと無線で効率良く電力が伝送される。
 磁気共鳴による電力供給方式は、電波による電力供給方式に比べて大きい電力を供給することができ、電磁誘導による電力供給方式に比べて送電距離が長く、または送電用のコイルが小さくできる。
 或る既知の携帯電話機は、筐体内の無線部と接続され電波によって通信を行うための通信用メインアンテナと、筐体内のICモジュールと接続され外部機器とICモジュールの間で電磁誘導により非接触でデータの送受信を行うためのループ状の電磁アンテナとを備えている。その携帯電話機において、そのループ状の電磁アンテナは、電池カバーが設けられているその筐体の裏面およびその筐体の側面に配置されている。それによって、携帯電話機は、正面側および裏面側のいずれの側においても非接触で外部機器と各種のデータを送受信することができる。
 或る既知のコードレス電話装置は、ハンドセットと、このハンドセットをキー操作部が下向きになる通常の姿勢とキー操作部が上向きとなる裏返しの姿勢で選択的に載置する充電部とを含んでいる。その充電部は、発信回路と、この発信回路に接続された一次コイルとを備えている。そのハンドセットが、電源用の電池と、その充電部に対する載置状態でその一次コイルを交流発信させることによって電磁誘導により交流電流を発生する二次コイルと、この二次コイルの出力をその電池に供給する整流平滑回路とを備えている。その充電部におけるハンドセットを載置する凹部に、そのハンドセットを支持するための少なくとも2対の突起が設けられている。そのコードレス電話装置は、そのハンドセットを裏返しの姿勢でその少なくとも2対の突起を介して載置したとき、そのハンドセットのキー操作部と反対側に設けた拡声用スピーカを離隔させる底面を有する。
 或る既知の携帯用通信機は、軸部を中心として回動可能なカバーを備えている。その携帯用通信機は、さらに、受電コイルを巻いた受電コイル用コア及び2次電池を内蔵し携帯用通信機本体を形成する被充電部と、送電コイルを巻いた送電コイル用コアを有する充電部とを含んでいる。その受電コイル用コアは、棒状体で形成され、携帯用通信機本体の被充電部の軸部に内蔵されている。また、被充電部を充電部上に載置した状態で、棒状体で形成された受電コイル用コアの両端面に、それぞれ送電コイル用コアの一部が対向する。それによって、携帯用通信機本体底部の形状に関係なく、充電部と被充電部の各コイル間の電磁誘導による非接触電力伝送の効率を向上できる。
特開2005-333244号公報 特許第3514519号(特開平8-46671号公報) 特開平10-4639号公報
 発明者たちは、携帯電話機のような電子機器に磁気共鳴による無線電力供給方式を適用する場合、送電用と受電用の2つの共振コイル間に磁性体または導体が存在すると、共振コイルの共振周波数の磁界が乱れ、電力供給に悪影響を与える、と認識した。例えば、携帯電話機内の操作面と反対の面側に受電共振コイルを配置した場合、背面側から受電共振コイルへ電力を供給することはできるが、携帯電話機内の操作面側にはプリント回路基板が存在し送電路上に位置するので、操作面側から受電共振コイルへ電力を供給するのは困難である。
 本発明の実施形態の目的は、筐体の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機を実現することである。
 本発明の実施形態の一観点(特徴)によれば、携帯電話機は、筐体と、伝送された磁界エネルギを磁気共鳴により受電し、その筐体の第1の外面側の内部に配置された受電共振コイルと、その受電共振コイルによって生成される誘導電流の電力を取り出す電力取出部と、その筐体のその第1の外面側の内部に配置された一端部と、その筐体の第2の外面側の内部に配置された他端部とを有し、その受電共振コイル内を通る磁性体のコアと、その筐体のその第1の外面とその第2の外面の間の空間に配置されており、回路素子が実装され、そのコアの周辺に回路素子が配置されていない領域を有するプリント基板と、を具えている。
 本発明の実施形態の一観点によれば、筐体の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機を実現することができる。さらに、1つの携帯電話機が他の1つ以上の携帯電話機と重なった状態でも、それらの携帯電話機に同時に給電することができる。
図1Aおよび1Bは、実施形態による、筐体または外被のそれぞれ主要受電側の外面と副次的受電側の外面の両側の面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機の概略的な内部構造の例を示している。 図2Aは、送電装置から携帯電話機の主要受電側の外面を通してその受電共振コイルへ無線で電力を供給する場合の空間的配置を示している。図2Bは、送電装置2から携帯電話機の副次的受電側の外面を通してその受電共振コイルへ無線で電力を供給する場合の空間的配置を示している。 図3は、別の実施形態による、筐体または外被のそれぞれ主要受電側の外面と副次的受電側の外面の両側の面から磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機の別の概略的な内部構造の例を示している。 図4Aおよび4Bは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面、副次的受電側の外面および三次的受電側の外面の各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。 図5Aおよび5Bは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面、副次的受電側の外面および三次的受電側の外面の各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。 図6Aおよび6Bは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面、副次的受電側の外面および三次的受電側の外面の各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。 図7Aおよび7Bは、コアの形状の例を示している。 図8Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面および副次的受電側の外面の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図8Bは、受電共振コイルに対する複数のコアの配置を示している。 図9Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面および副次的受電側の外面の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図9Bは、コアの延長部としての磁性体のプレートの形状を示している。 図10Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被の主要受電側の外面および副次的受電側の外面の両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図10Bは、コアの延長部としての、凹所を有する磁性体のプレートの形状を示している。
 発明の目的および利点は、請求の範囲に具体的に記載された構成要素および組み合わせによって実現され達成される。
 前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、典型例および説明のためのものであって、本発明を限定するためのものではない、と理解すべきである。
 本発明の非限定的な実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、同様のコンポーネントおよび素子には同じ参照番号が付されている。
 図1Aおよび1Bは、実施形態による、筐体または外被20bのそれぞれ主要受電側の外面20rと副次的受電側の外面20pの両側の面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる電子機器としての携帯電話機20の概略的な内部構造の例を示している。図1Aおよび1Bにおいて、携帯電話機20はその手前の側面を切り欠いた形態で示されている。
 図1Aにおいて、携帯電話機20は、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から主要受電側の外面20rを通して電力を受け取るように配置されている。図1Bにおいて、携帯電話機20は、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から副次的(二次的)受電側の外面20pを通して電力を受け取るように配置されている。この場合、携帯電話機20はいわゆるストレート型または非分割型の携帯電話機である。
 携帯電話機20は、内部に受電装置として、受電共振コイル52と、電力取出し用の電力取出部または回路50と、高い透磁率の磁性体のコア56とを含み、さらに充電回路60および再充電可能なバッテリ62を含んでいる。コア56は、受電共振コイル52中を通り、その一端部の面が受電共振コイル52の軸方向の端部コイル面と中心軸C方向に整列していてもよい。携帯電話機20は、さらに、プロセッサ、メモリおよび無線送受信機のような複数の回路素子32が実装されたプリント回路基板(PCB)またはプリント基板30と、例えば液晶表示装置または有機EL表示装置のような表示装置40とを含んでいる。携帯電話機20は、さらに、アンテナ、スピーカ、レシーバおよびマイクロホン(図示せず)を含んでいる。携帯電話機20は、さらに、入力用または操作用の複数のキー42を含んでいてもよい。
 携帯電話機20の筐体20bは、主要材料として樹脂製またはプラスチック製のものである。プリント回路基板(30)として、例えば、片面型、両面型または多層型の、ガラス紙フェノール基板、紙エポキシ基板、ガラス・コンポジット基板、ガラス・エポキシ基板、フッ素樹脂(テフロン(登録商標))基板、フレキシブル基板を使用することができる。磁性体のコア56は、例えばフェライト製であってもよい。コア56は、軸C方向の長さ、例えば約5~約12mm、軸Cに垂直な断面の面積、例えば約20~約200mm2を有するものであってもよい。コア56のその断面の形状は、例えば直径約5~約12mmの円形であっても、縦横の各辺の長さが約3~約20mmの正方形または長方形であっても、短軸および長軸の長さが約3~約20mmの楕円形であってもよい。
 主要受電側の外面20rと副次的受電側の外面20pは、筐体20bにおける互いに反対側の面であってもよい。コア56は、携帯電話機20の主要受電側の外面20rにおける筐体20bの外被部分の内壁近傍と、副次的受電側の外面20pにおける筐体20bの外被部分の内壁近傍との間に軸C方向に伸びている。プリント回路基板30には、コア56が貫通する開孔または空間36が形成されていてもよい。プリント回路基板30の開孔36は、コア56の周面から約1mm以上または約2mm以上の距離または間隔を有する開孔端縁を有していてもよい。あるいは、その開孔36は、その開孔端縁がコア56の周面に接触していてもよい。
 電力取出部50は、プリント回路基板30とは別のプリント回路基板上に実装することができる。電力取出部50の電磁誘導コイルは、1枚以上のプリント回路基板を用いて多層の導体層に複数のコイル・パターンを形成して導体層間で互いに接続することによって形成してもよい。充電回路60は、他の回路素子32と共にプリント回路基板30上に実装されていてもよい。
 送電装置2は、送電用の電力供給部または回路10、および送電共振コイル16を含んでいる。送電装置2において、電力供給部10は、発振回路12を含み、好ましくは電力供給コイルまたは電磁誘導コイル14を含んでいる。発振回路12は、外部の直流電源1または商用定格電圧(例えば、100V)の交流(AC)駆動部などに、発振回路12の仕様に適合する形態で接続されている。送電共振コイル16は、構造的に両端が開放されたコイルであってもよく、または、両端が導体を介して電気的に結合されたコイルであってもよく、任意に、容量Cを調整するためのキャパシタを有していてもよい。
 携帯電話機20において、例えば複数のキー42が配置されたユーザ入力操作面の内側付近に、回路素子32が実装されたプリント回路基板30を配置することができる。受電共振コイル52および電力取出部50は、プリント回路基板30および回路素子32による可能性ある電力吸収をなくすまたは大幅に減らすために、プリント回路基板30および回路素子32が配置されたユーザ入力操作面(20p)とは反対側の面(20r)の内側に配置されるのが好ましい。
 受電共振コイル52は、送電共振コイル16と同様に、構造的に両端が開放されたコイルであってもよく、または両端が導体を介して電気的に結合されたコイルであってもよく、任意に、容量Cを調整するためのキャパシタを有していてもよい。
 電力取出部50は、受電共振コイル52から電力を取り出す電力取出しコイルまたは電磁誘導コイルを含んでいることが好ましく、受電共振コイル52から取り出した電力を交流電流として充電回路60に供給する。
 充電回路60は、電力取出部50の電力取出しコイルに結合されている。充電回路60は、例えば、交流(AC)-直流(DC)電圧変換器、整流回路、充電制御回路、等を含んでいてもよい。充電回路60は、バッテリ62に直流電圧を供給する。
 図1Aにおいて、所定の距離範囲において送電共振コイル16と受電共振コイル52の間に磁気共鳴による磁界結合または結合磁界3が形成される。送電共振コイル16の共振周波数ftと受電共振コイル52の共振周波数frとは同じまたは実質的に同じである。送電共振コイル16は、電磁エネルギまたは電力を、磁気共鳴による結合によって受電共振コイル52に伝送することができる。磁気共鳴による結合は、送電共振コイル16と受電共振コイル52の間の距離が、電磁誘導を生じる距離より長くても、有効である。
 共振周波数ft、frが実質的に同じである範囲は、電磁誘導よりも高い伝送効率を達成する周波数範囲であればよく、例えば、共振点のQ値が最大値の半値となる周波数の範囲であってもよい。
 送電共振コイル16は、例えば、銅で形成された直径約2cm以上のヘリカル型コイルであってもよい。受電共振コイル52は、例えば、銅で形成された最大径約5cm以下の巻回形状が円形、楕円形または四角形(長方形)のヘリカル型コイルであってもよい。送電共振コイル16と受電共振コイル52の間の距離は、例えば0.1cm以上であってもよい。共振周波数ft、frは、例えば0.1~20MHzであってもよい。
 送電共振コイル16と受電共振コイル52の各々は、例えば1つのコイルで形成され、共振条件を満たすインダクタンスLおよび容量Cを有する。容量Cは、送電共振コイル16または受電共振コイル52の浮遊容量によって形成することができる。容量Cは、送電共振コイル16または受電共振コイル52に結合されたキャパシタの容量によって調整されてもよい。
 送電共振コイル16と受電共振コイル52の各々のインピーダンスZは、次の式で表される。
 Z = R + i(ωL - 1/ωC)
ここで、Rは、送電共振コイル16または受電共振コイル52の内部抵抗および/またはキャパシタの内部抵抗の合成抵抗を表し、ωは角周波数または角速度を表す。
 送電共振コイル16と受電共振コイル52の各々のLC共振周波数f(Hz)=ω/2πは、次の式で表される。
 f = 1/(2π(LC)1/2
 Q値(=1/R×(L/C)1/2)を高くするために、送電共振コイル16に発振回路12が直接接続されなくてもよい。共振の鋭さを表すQ値は、コイルおよびキャパシタの抵抗と放射抵抗によって決まり、これらの合成抵抗値Rが小さいほど大きい値を有する。
 共振条件(ft=fr)を満たす送電共振コイル16と受電共振コイル52を用いると、送電共振コイル16によって形成される磁界に受電共振コイル52が共鳴して交流電流を発生する。
 送電装置2において、電力供給部10の発振回路12は、電力供給コイル14に電力を供給する。発振回路12は、例えば、磁気共鳴のための共振周波数ftで電力供給を電力供給コイル14に直接的または間接的に供給する。発振回路12の発振周波数は、送電共振コイル16の共振周波数ftと異なる周波数であってもよい。
 電力供給コイル14は、発振回路12から供給された電力を、電磁誘導により、送電共振コイル16に供給してもよい。この場合、送電共振コイル16と電力供給コイル14は、電磁誘導によって電力供給が可能な近距離に配置され、電力供給コイル14の共振周波数は考慮する必要がない。
 このようにして、送電共振コイル16によって、磁気共鳴によって受電共振コイル52に電力が効率良く供給される。
 携帯電話機20において、受電共振コイル52は送電共振コイル16から磁気共鳴による磁界結合によって電力を受け取る。受電共振コイル52は、受け取った電力または電流を電力取出部50に供給する。電力取出部50は、電磁誘導により電力取出コイル(50)によって受電共振コイル52から電力を受け取ってもよい。この場合、受電共振コイル52と電力取出コイル(50)は、電磁誘導により電力が供給される近距離に配置され、電力取出コイル(50)の共振周波数は考慮する必要がない。
 電力取出コイル(50)は、負荷としての充電回路60に交流電流を供給する。充電回路60は交流電流を整流してバッテリ62に直流電圧を供給するように適合化されている。バッテリ62は、携帯電話機20における所要の直流電圧を供給する。
 図2Aは、送電装置2から携帯電話機20の主要受電側の外面20rを通してその受電共振コイル52へ無線で電力を供給する場合の空間的配置を示している。図2Bは、送電装置2から携帯電話機20の副次的受電側の外面20pを通してその受電共振コイル52へ無線で電力を供給する場合の空間的配置を示している。
 図1Aおよび2Aにおいて、携帯電話機20の主要受電側の外面20rを通して受電共振コイル52へ効率良く電力を供給することができる。一方、図1Bおよび2Bにおいて、開孔36およびコア56がない場合には、携帯電話機20内の操作面(20p)側にはプリント回路基板30および回路素子32が送電路上または磁界結合空間(3)に位置する。従って、送電共振コイル16によって生成される磁界3がプリント回路基板30および回路素子32によって遮蔽され、操作面(20p)を通して受電共振コイル52へ電力を効率良く供給する(図1B、2B)のは困難である。しかし、ユーザは、充電のために図1Aおよび2Aのように携帯電話機20の主要受電側の外面20rを送電装置2に向けて配置するとは限らない。
 図1Bおよび2Bにおいて、開孔36および磁性体のコア56があるので、携帯電話機20内の操作面(20p)側に複数の回路素子32が実装されたプリント回路基板30が存在しても、副次的受電側の外面20pを通してコア56を通って受電共振コイル52へ電力を効率良く供給することができる。即ち、結合磁界3は、磁気回路を形成する磁気素子としてのコア56中をより高い密度で集中して通る。
 図3は、図1Aおよび1Bの実施形態の変形であり、別の実施形態による、筐体20bの主要受電側の外面20rと副次的受電側の外面20pの両側の面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機20の別の概略的な内部構造の例を示している。図3において、携帯電話機20はその側面を切り欠いた形態で示されている。図3において、携帯電話機20は、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から副次的受電側の外面20pを通して電力を受け取るよう配置されている。
 この場合、プリント回路基板30において、コア56付近には、導体層または導体パターンが形成されていないかまたは除去されており、コア56以外の回路素子32が配置されていない。プリント回路基板30にはコア56のための開孔が存在しないので、製造においてプリント回路基板30に開孔を形成する工程が不要となる。また、プリント回路基板30上の導体層が形成されていない領域にコア56を固定することができる。図3の携帯電話機20のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図4Aおよび4Bは、さらに別の実施形態による、筐体20bの主要受電側の外面20r、副次的受電側の外面20p、および筐体20b’の三次的受電側の外面20dの各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機22のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図4Aおよび4Bは、図1Aおよび1Bの実施形態の別の変形を示している。図4Aおよび4Bにおいて、携帯電話機22はその側面を切り欠いた形態で示されている。この場合、携帯電話機22はいわゆる折りたたみ型の携帯電話機である。
 図4Aにおいて、携帯電話機22は、折りたたまれた状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から三次的受電側の外面20dを通して電力を受け取るよう配置されている。図4Bにおいて、携帯電話機22は、折りたたまれた状態から開いた状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から副次的受電側の外面20pを通して電力を受け取るよう配置されている。
 携帯電話機22は、図1Aおよび1Bの携帯電話機20を主要部20mと表示部20sとに分割された形態を有する。主要部20mと表示部20sはヒンジ部20hで結合されている。携帯電話機22の主要部20mは、内部に受電装置として、受電共振コイル52と、電力取出部または回路50と、コア56とを含み、さらに充電回路60および再充電可能なバッテリ62を含んでいる。主要部20mは、さらに、プロセッサ、メモリおよび無線送受信機のような複数の回路素子32が実装されたプリント回路基板30を含んでいる。表示部20sは表示装置40を含んでいる。表示装置40は、表示部20sの三次的受電側の外面20dとは反対側の面に配置されていてもよい。主要部20mは、さらに、入力用の複数のキー42を含んでいてもよい。携帯電話機20は、主要部20mと表示部20sのいずれかに、さらに、アンテナ、スピーカ、レシーバおよびマイクロホン(図示せず)を含んでいる。
 プリント回路基板30には、コア56を貫通させるための開孔または空間36が形成されている。携帯電話機22(20m、20s)の筐体20b、20b’は、主要材料として樹脂製またはプラスチック製である。
 図4Aにおいて、表示部20sが主要部20mに対して折りたたまれた状態で、表示部20s内には、主要部20m内のコア56の軸Cの延長線上にコア56と同軸的に別のコア57が配置されている。コア57は、三次的受電側の外面20dにおける筐体20b’の外被部分の内壁近傍とその反対側の外面における筐体20b’の外被部分の内壁近傍との間に伸びている。コア57は、軸C方向の長さ、例えば約1~約10mm、軸Cに垂直な断面の面積、例えば約20~約200mm2を有するものであってもよい。コア56とコア57の軸Cに垂直な断面の大きさは、同じでなくてもよい。例えば、コア57の断面積はコア56の断面積より大きくてもよい。コア56とコア57の軸に垂直な断面の大きさが同じでない場合は、コア56とコア57の軸は一致していなくてもよい。
 図4Aにおいて、表示部20s内にコア57がない場合には、送電共振コイル16から主要部20m内のコア56および受電共振コイル52まで間に周囲に表示装置40等の他の要素が介在する。従って、送電共振コイル16によって生成される磁界3がそのような他の要素の導体部分によって遮蔽され、三次的受電側の外面20dを通した受電共振コイル52への電力の伝送効率が低くなり得る。
 一方、送電共振コイル16からコア56および受電共振コイル52までの送電経路3上に表示部20s内のコア57があるので、副次的受電側の外面20pの前に表示部20sが介在しても、二次的受電側の外面20dからコア57と56を通して受電共振コイル52へ電力を効率良く供給することができる。即ち、結合磁界3は、磁気回路を形成する磁気素子または部材としてのコア57と56中をより高い密度で集中して通る。
 図4Bにおける携帯電話機22の受電形態は、図1Bにおける携帯電話機20の受電形態に対応する。図4Aおよび4Bの携帯電話機22のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図5Aおよび5Bは、さらに別の実施形態による、筐体20bの主要受電側の外面20r、副次的受電側の外面20p、および筐体20b’の三次的受電側の外面20dの各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機23のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図5Aおよび5Bは、図1Aおよび1Bまたは図4Aおよび4Bの実施形態のさらに別の変形を示している。図5Aおよび5Bにおいて、携帯電話機23はその側面を切り欠いた形態で示されている。この場合、携帯電話機23はスライド型の携帯電話機である。
 図5Aにおいて、携帯電話機23は、閉状態または収縮状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から三次的受電側の外面20dを通して電力を受け取るよう配置されている。図5Bにおいて、携帯電話機23は、閉状態からスライドして開いた開状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から副次的受電側の外面20pを通して電力を受け取るよう配置されている。
 携帯電話機23は、図4Aおよび4Bの実施形態と同様の形態で、図1Aおよび1Bの携帯電話機20を主要部20mと表示部20sとに分割された形態を有する。主要部20mと表示部20sはスライド機構20jで結合されている。表示装置40は、表示部20sの三次的受電側の外面20dに配置されていてもよい。
 図5Aにおいて、表示部20sが主要部20mに対して重なるように収縮または収納された配置において、表示部20s内には、主要部20m内のコア56の軸の延長線上にコア56と同軸的に別のコア57が配置されている。
 送電共振コイル16からコア56および受電共振コイル52までの送電経路3上に表示部20s内のコア57があるので、副次的受電側の外面20pの前に表示部20sが介在しても、二次的受電側の外面20dからコア57と56を通して受電共振コイル52へ電力を効率良く供給することができる。
 図5Bにおける携帯電話機22の受電形態は、図1Bにおける携帯電話機20または図4Bにおける携帯電話機22の受電形態に対応する。図5Aおよび5Bの携帯電話機23のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図6Aおよび6Bは、さらに別の実施形態による、筐体20bの主要受電側の外面20r、副次的受電側の外面20p、および筐体20b’の三次的受電側の外面20dの各面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機24のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図6Aおよび6Bは、図1Aおよび1Bまたは図3Aおよび3Bの実施形態のさらに別の変形を示している。図6Aおよび6Bにおいて、携帯電話機24はその側面を切り欠いた形態で示されている。この場合、携帯電話機24は分離型またはセパレート型の携帯電話機である。
 図6Aにおいて、携帯電話機24は、結合状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から三次的受電側の外面20dを通して電力を受け取るよう配置されている。図6Bにおいて、携帯電話機24は、分離状態で、磁気共鳴による無線電力供給方式で送電装置2から副次的受電側の外面20pを通して電力を受け取るよう配置されている。
 携帯電話機25は、図4Aおよび4Bの実施形態と同様の形態で、図1Aおよび1Bの携帯電話機20を主要部20mと表示部20sとに分割された形態を有する。主要部20mと表示部20sは、結合部材として設けられた永久磁石20kで物理的に互いに結合でき、例えばブルートゥース規格のような近距離無線通信規格に従ってそれぞれの近距離無線通信部(図示せず)を介して互いに通信する。
 図6Aにおいて、表示部20sが主要部20mに対して重なるように結合された配置において、表示部20s内には、主要部20m内のコア56の軸の延長線上にコア56と同軸的に別のコア57が配置されている。
 送電共振コイル16からコア56および受電共振コイル52までの送電経路3上に表示部20s内のコア57があるので、副次的受電側の外面20pの前に表示部20sが介在しても、二次的受電側の外面20dからコア57と56を通して受電共振コイル52へ電力を効率良く供給することができる。
 図6Bにおける携帯電話機22の受電形態は、図1Bにおける携帯電話機20または図3Bにおける携帯電話機22の受電形態に対応する。図6Aおよび6Bの携帯電話機24のその他の構造、材料および動作は図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図7Aおよび7Bは、コア56として使用されるコア562、564の形状の例を示している。コア562は、例えばフェライト製の中実の円柱状の形状を有する。コア564は、例えばフェライト製の中空の円筒状または楕円筒状の形状を有する。中空の円筒状または楕円筒状のコア564を用いることによって、携帯電話機20~24の重量をより軽くすることができる。コア562および564は、それぞれ中実のおよび中空の例えば四角柱状のような多角形の柱状であってもよい。
 図8Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被20bの主要受電側の外面20rおよび副次的受電側の外面20pの両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機25のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図8Aは、図1Aおよび1Bの実施形態のさらに別の変形を示している。図8Aにおいて、携帯電話機25はその側面を切り欠いた形態で示されている。
 図8Bは、受電共振コイル52に対する複数のコア56a、56bの配置を示している。
 この場合、プリント回路基板30には、複数のコア56a、56bを貫通させるための複数の開孔または空間36a、36bがそれぞれ形成されている。複数のコア56a、56bは、プリント回路基板30の開孔36a、36bに、かつ受電共振コイル52の内側に配置される。コア56a、56bの形状は、楕円柱状または四角柱状であってもよい。このように、複数のコア56a、56bを用いることによって、プリント回路基板30に形成可能な開孔36a、36bの数および形状に応じて、磁界3を通すためのより多くのコア体積を確保することができる。
 図8Aの携帯電話機25のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図9Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被20bの主要受電側の外面20rおよび副次的受電側の外面20pの両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機26のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図9Aは、図1Aおよび1Bの実施形態のさらに別の変形を示している。図9Aにおいて、携帯電話機26はその側面を切り欠いた形態で示されている。
 図9Aにおいて、プリント回路基板30と副次的受電側の外面20pのキー42が配置された領域の間に、複数のキー42を囲む複数のキー42用の複数の開孔を有する磁性体のプレート、シートまたは板状部58が配置される。プレート58は、副次的受電側の外面20p側にコア56に接触または接続して一体的に配置される。
 図9Bは、コア56の延長部としての磁性体のプレート58の形状を示している。
 プレート58は、例えばフェライトのような高い透磁率の磁性材料で形成されている。プレート58は、例えば厚さ約0.01~約1mmの厚さを有していてもよい。このように、磁性体のプレート58を、磁気回路を形成する別の磁気素子または部材として副次的受電側の外面20p側に配置したことによって、結合磁界3を受電共振コイル52へと通すためのより多くの面積を確保することができる。
 図9Aの携帯電話機26のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図10Aは、さらに別の実施形態による、筐体または外被20bの主要受電側の外面20rおよび副次的受電側の外面20pの両面を通して磁気共鳴による無線電力供給方式で電力を受け取ることができる携帯電話機27のさらに別の概略的な内部構造の例を示している。図10Aは、図3の実施形態の変形を示している。図10Aにおいて、携帯電話機27はその側面を切り欠いた形態で示されている。
 図10Aにおいて、回路素子32が実装されたプリント回路基板30の背面に、凹所内底面の周辺部分または端縁部分において副次的受電側の外面20p側に突出した突条部または壁部59rを有する磁性体のプレート59が磁気回路を形成する別の磁気素子または部材として配置される。プレート59は、例えば厚さ約0.01~約1mmの厚さを有していてもよい。突条部59rは、例えば約1~約10mmの高さhrを有していてもよい。図10Aにおいて、プレート59はその手前の突条部59rを外した形態で示されている。プレート59は、その背面において、副次的受電側の外面20p側にコア56に接触または接続して一体的に配置される。
 図10Bは、コア56の延長部としての、凹所を有する磁性体のプレート59の形状を示している。
 プレート59は、例えばフェライトのような高い透磁率の磁性材料で形成されている。概してプレート59の広い凹所にプリント回路基板30が配置される。結合磁界3は、プレート59の突条の周辺部分と、プリント回路基板30の非導体領域部分および表示装置30の非導体領域(導体間の隙間空間)を通してプレートの平坦な主要底板部分中を通って、さらにコア56へ通る。
 磁性体のプレート59を、副次的受電側の外面20p側のプリント回路基板30の背面に配置したことによって、送電共振コイル16と受電共振コイル52の間にプリント回路基板30に配置せざるを得ない場合でも、結合磁界3を受電共振コイル52へ通すためのより多くの面積を確保することができる。
 図10Aの携帯電話機27のその他の構造、材料および動作は、図1Aおよび1Bのものと同様である。
 図7A~10Bの実施形態は、図4A~6Bの分割された形態の携帯電話機22、23および24にも適用できることは明らかである。
 上述のように、図1A~10Bの携帯電話機20~27の各々において、磁性体のコア56、57、56a、56b、58、および磁性体プレート58、59を結合磁界3が集中して通り、それによって結合磁界3が筐体20b、20b’の一方の面から反対側の面を通る。従って、それぞれのコアを直列に接続する磁気回路を形成するように複数個の携帯電話機(20~27)を重ねると、それぞれのコアを結合磁界3が集中して通り、それらの携帯電話機(20~27)に同時に電力を給電することができる。
 上述の実施形態によれば、携帯電話機20~27の副次的受電側の外面20p通して受電する場合の受電電力は、主要受電側の外面20rを通して受電した場合(基準100%)の概ね70~90%だけ受電することができると考えられる。一方、コア56も開孔36も設けない場合の受電電力は、主要受電側の外面20rを通して受電した場合の概ね40~45%しか受電できないであろう。
 上述の実施形態の構造、材料および動作は、その他の携帯型の通信機器または情報機器のような携帯型の電子機器にも適用できることは明らかである。そのような携帯型の電子機器は、例えば、PHS電話機、コードレス電話機子機、携帯型無線トランシーバ、携帯型無線送受信機、携帯型パーソナルコンピュータ、ハンドヘルド型パーソナルコンピュータ、パームサイズ・パーソナルコンピュータ、携帯型情報端末、PDA、携帯ゲーム機であってもよい。
 ここで挙げた全ての例および条件的表現は、発明者が技術促進に貢献した発明および概念を読者が理解するのを助けるためのものであり、ここで具体的に挙げたそのような例および条件に限定することなく解釈されるものである。また、明細書におけるそのような例の編成は本発明の優劣を示すこととは関係ない。本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、それに対して種々の変更、置換および変形を施すことができる。
 以上の実施例を含む実施形態に関して、さらに以下の付記を開示する。
(付記1) 筐体と、
 伝送された磁界エネルギを磁気共鳴により受電し、前記筐体の第1の外面側の内部に配置された受電共振コイルと、
 前記受電共振コイルによって生成される誘導電流の電力を取り出す電力取出部と、
 前記筐体の前記第1の外面側の内部に配置された一端部と、前記第1の外面とは反対側の前記筐体の第2の外面側の内部に配置された他端部とを有し、前記受電共振コイル内を通る磁性体のコアと、
 前記筐体の前記第1の外面と前記第2の外面の間の空間に配置されており、回路素子が実装され、前記コアの周辺に回路素子が配置されていない領域を有するプリント基板と、
を具える携帯電話機。
(付記2) 前記プリント基板は前記領域に開孔を有するものであることを特徴とする、付記1に記載の携帯電話機。
(付記3) 前記コアとともに磁気回路を形成する別の磁性体の部材を具えることを特徴とする、付記1または2に記載の携帯電話機。
(付記4) 前記携帯電話機は、第1の筐体としての前記筐体と重ねて配置される第2の筐体を具え、
 前記第1の筐体と前記第2の筐体とが重ねて配置された場合に前記第1の筐体内の前記コアと重なる位置に前記別の筐体内に磁性体の別のコアを具えることを特徴とする、付記1または2に記載の携帯電話機。
(付記5) 前記コアは中空であることを特徴とする、付記1乃至4のいずれかに記載の携帯電話機。
(付記6) 前記プリント基板のそれぞれの開孔を通る複数の前記コアを具えることを特徴とする、付記1乃至5のいずれかに記載の携帯電話機。
(付記7) 前記筐体の第2の外面側の内部に、前記コアに接続された磁性体のプレートを具えることを特徴とする、付記1、2、4または5に記載の携帯電話機。
(付記8) 前記第2の外面と前記プリント基板の間の前記筐体内部に、前記コアに接続された磁性体のプレートを具えることを特徴とする、付記1、2、4、5または6に記載の携帯電話機。
(付記9) 前記筐体の第2の外面側の内部に、前記コアに接続され、前記第2の外面に向かって突出する端縁部を有する磁性体のプレートを具えることを特徴とする、付記1、2、4、5または6に記載の携帯電話機。
(付記10) 前記第1の外面と前記第2の外面は前記筐体の互いに反対側の外面であることを特徴とする、付記1乃至9のいずれかに記載の携帯電話機。
 2 電力供給部
 1 電源
 10 電力供給部
 12 発振回路
 14 電力供給コイルまたは電磁誘導コイル
 16 送電共振コイル
 3 磁界結合
 20、22、23、24、25、26、27 携帯電話機
 30 プリント回路基板
 32 回路素子
 40 表示装置
 42 キー
 50 電力取出部(電磁誘導コイル)
 52 受電共振コイル
 60 充電回路
 62 再充電可能なバッテリ

Claims (5)

  1.  筐体と、
     伝送された磁界エネルギを磁気共鳴により受電し、前記筐体の第1の外面側の内部に配置された受電共振コイルと、
     前記受電共振コイルによって生成される誘導電流の電力を取り出す電力取出部と、
     前記筐体の前記第1の外面側の内部に配置された一端部と、前記筐体の第2の外面側の内部に配置された他端部とを有し、前記受電共振コイル内を通る磁性体のコアと、
     前記筐体の前記第1の外面と前記第2の外面の間の空間に配置されており、回路素子が実装され、前記コアの周辺に回路素子が配置されていない領域を有するプリント基板と、
    を具える携帯電話機。
  2.  前記プリント基板は前記領域に開孔を有するものであることを特徴とする、請求項1に記載の携帯電話機。
  3.  前記コアとともに磁気回路を形成する別の磁性体の部材を具えることを特徴とする、請求項1または2に記載の携帯電話機。
  4.  前記携帯電話機は、第1の筐体としての前記筐体と重ねて配置される第2の筐体を具え、
     前記第1の筐体と前記第2の筐体とが重ねて配置された場合に前記第1の筐体内の前記コアと重なる位置に前記別の筐体内に磁性体の別のコアを具えることを特徴とする、請求項1または2に記載の携帯電話機。
  5.  前記コアは中空であることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれかに記載の携帯電話機。
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