WO2011118121A1 - 送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法 - Google Patents

送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法 Download PDF

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WO2011118121A1
WO2011118121A1 PCT/JP2011/000785 JP2011000785W WO2011118121A1 WO 2011118121 A1 WO2011118121 A1 WO 2011118121A1 JP 2011000785 W JP2011000785 W JP 2011000785W WO 2011118121 A1 WO2011118121 A1 WO 2011118121A1
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power
data
power transmission
unit
power receiving
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PCT/JP2011/000785
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English (en)
French (fr)
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取屋 浩史
浩二 金森
篤 井坂
鈴木 一敬
恭平 加田
宇宙 松元
Original Assignee
パナソニック株式会社
パナソニック電工株式会社
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    • 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
    • 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
    • H02J50/80Circuit 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
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    • 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
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission control device, a power reception control device, a power transmission system, and a data communication method for the power transmission system.
  • FIG. 4A to 4C are block diagrams showing data transfer from the power transmission side host to the power reception side host using the conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 5 is a schematic view illustrating data transfer from a power transmission side host to a power reception side host using a conventional non-contact power transmission method.
  • the power transmission system illustrated in FIG. 4 electromagnetically couples the primary side coil LA and the secondary side coil LB to transmit data from the power transmission device 110 to the power reception device 140 in a contactless manner, and to load the power reception device 140. Electric power is supplied to (not shown).
  • the power transmission device 110 includes a primary coil LA, a power transmission unit 112, and a power transmission control device 120.
  • the power transmission control device 120 includes a control unit 122 that performs control processing of the power transmission control device 120, a host interface 127 that communicates with the power transmission side host 102, and a register that is accessible to the power transmission side host 102 via the host interface 127.
  • Unit 123 and a load state detection circuit 130 is provided to (not shown).
  • the power reception device 140 includes a secondary coil LB, a power reception unit 142, a load modulation unit 146, a power supply control unit 148, and a power reception control device 150.
  • the power reception control device 150 includes a control unit 152 that controls the power reception control device 150, a host interface 157 that communicates with the power reception side host 104, and a register unit that can be accessed by the power reception side host 104 via the host interface 157. 153 and a detection circuit 159.
  • the power transmission side starts normal power transmission to the power reception side.
  • charging of the load battery is started.
  • the power transmission apparatus 110 is in a state where it can accept a communication request from the power transmission side host 102.
  • the power transmission side host 102 issues an OUT transfer communication request command, and this communication request command is written in the register unit 123 via the host I / F 127.
  • the power transmission side shifts to the communication mode, and the transmission condition and the communication condition are switched from the normal power transmission to the communication mode.
  • the periodic authentication determination process is turned off.
  • the communication request command for OUT transfer issued by the power transmission side host 102 is transmitted from the power transmission side (primary side) to the power reception side (secondary side) by the non-contact power transmission method.
  • the power receiving side receives the communication request command
  • the power receiving side shifts to the communication mode and turns off the power supply to the load.
  • the periodic authentication transmission process is turned off. In this way, by turning off the power supply to the load, it is possible to prevent the fluctuation of the load from adversely affecting the load modulation for data communication in the communication mode.
  • the power receiving side notifies the power receiving side host 104 of reception of the communication request command using the register unit 153. Thereby, the power receiving side host 104 confirms the communication request for OUT transfer from the power transmitting side.
  • the power transmission side host 102 writes a data transfer command and corresponding data to the register unit 123 via the host I / F 127 in order to execute OUT transfer. Then, the data transfer command and the data are transmitted from the power transmission side to the power reception side by a non-contact power transmission method.
  • the power receiving side notifies the power receiving side host 104 of the reception of the data transfer command using the register unit 153. Thereby, the power receiving side host 104 confirms that the power receiving side has received the data from the power transmitting side.
  • the power receiving side host 104 reads the data written in the register unit 153 via the host I / F 157. As a result, OUT transfer in which data from the power transmission side host 102 is transferred to the power reception side host 104 using contactless power transmission is realized.
  • FIG. 5 is an example of a signal waveform for more specifically explaining the OUT transfer shown in FIG.
  • the power transmission side transmits an OUT transfer command COM (OUT), which is a communication request command, to the power reception side using a non-contact power transmission method.
  • A6h and CRC8 are a start code and a CRC code, respectively.
  • the power receiving side transmits an ACK command COM (ACK) corresponding to the OUT transfer command COM (OUT) to the power transmitting side as indicated by A2 in FIG.
  • ACK ACK
  • the power transmission side host 102 can confirm that the power reception side host 104 has properly received the OUT transfer command COM (OUT).
  • the power transmission side host 102 that has received the ACK command transmits a data transfer command COM (DATA0) and 8-byte data DATA0 corresponding thereto to the power reception side host 104. Then, as indicated by A4 in FIG. 5, the power receiving side host 104 transmits an ACK command COM (ACK) for the data transfer command COM (DATA0) to the power transmitting side host 102. With this ACK command COM (ACK), the power transmission side host 102 can confirm that the power reception side host 104 has properly received the data DATA0.
  • ACK ACK command COM
  • the present invention has been made to solve such a problem, and the object thereof is to improve the communication efficiency between the power transmission device and the power reception device, the power transmission control device, the power reception control device, the power transmission system, and An object of the present invention is to provide a data communication method for a power transmission system.
  • a power transmission control device includes a primary side coil, a power transmission unit that drives the primary side coil according to a drive signal and transmits AC power according to the drive signal, and a secondary A power receiving device including a side coil and a power receiving unit that receives AC power induced in the secondary coil, and by electromagnetically coupling the primary coil and the secondary coil
  • the drive signal modulated according to the data is output to the power transmission unit.
  • a control unit that controls a driving operation of the power transmission unit; and a data storage unit that stores the data every time an input signal including data transferred from the power transmission device toward the power reception device is input to the power transmission device; ,
  • a comparison unit for comparing whether or not the data stored in the data storage unit matches the data included in the input signal newly input to the power transmission device, and the control unit includes: When the compared data do not match, the drive signal modulated according to newly input data is output to the power transmission unit, and the newly input data is transmitted to the power receiving device, When the data compared in the comparison unit match, the newly input data is not transmitted to the power receiving device.
  • the power transmission control device includes a host interface (host interface) for communicating with a power transmission side host connected to the power transmission device, the data storage unit from the power transmission side host via the host interface. It may be configured to be accessible.
  • host interface for communicating with a power transmission side host connected to the power transmission device, the data storage unit from the power transmission side host via the host interface. It may be configured to be accessible.
  • the input signal including data is a data transfer command including data transferred from the power transmission side host to the power reception side host, or data indicating various states of the power transmission device transferred from the power transmission device toward the power reception device.
  • a power reception control device includes a power transmission device including a primary coil and a power transmission unit that drives the primary coil according to a drive signal and transmits AC power according to the drive signal;
  • a power receiving device including a side coil and a power receiving unit that receives AC power induced in the secondary coil, and by electromagnetically coupling the primary coil and the secondary coil
  • the power reception control device provided in the power reception device of the power transmission system in which the power reception unit receives AC power transmitted from the power transmission unit, a control unit that changes a power receiving side load with respect to the power received by the power reception unit
  • a data storage unit that stores the data each time an input signal including data transferred from the power reception device to the power transmission device is input to the power reception device, and data stored in the data storage unit
  • a comparison unit that compares whether or not data included in an input signal newly input to the power receiving device matches, and the control unit does not match the data compared in the comparison unit
  • the power receiving side load is changed according to newly input data, and the newly input data is transmitted to the
  • the power reception control device includes a host interface for communicating with a power receiving host connected to the power receiving device, and the data storage unit is accessible from the power receiving host via the host interface. It is good also as comprised.
  • the input signal including data is a data transfer command including data transferred from the power receiving host to the power transmitting host, or data indicating various states of the power receiving device transferred from the power receiving device to the power transmitting device. This includes status signals and the like.
  • a power transmission system includes a power transmission device including a primary coil and a power transmission unit that drives the primary coil according to a drive signal and transmits AC power according to the drive signal;
  • a power receiving device including a side coil and a power receiving unit that receives AC power induced in the secondary coil, and by electromagnetically coupling the primary coil and the secondary coil
  • the power transmission device outputs a drive signal modulated according to data to the power transmission unit to drive the power transmission unit.
  • a first control unit that controls the data, a first data storage unit that stores the data every time an input signal including data transferred from the power transmission device to the power reception device is input to the power transmission device, and First data case
  • a first comparison unit that compares whether the data stored in the unit and the data included in the input signal newly input to the power transmission device match, and the first control unit includes the comparison
  • the drive signal modulated according to the newly input data is output to the power transmission unit, and the newly input data is transmitted to the power receiving device.
  • the data compared in the comparison unit match, the newly input data is not transmitted to the power receiving device, and the power receiving device receives power received by the power receiving unit.
  • a second control unit that changes a power-receiving-side load with respect to the power-receiving-side load and an input signal that includes data transferred from the power-receiving-side host toward the power-transmitting-side host of the power transmitting device.
  • a second data storage unit for storing, and a second comparison unit for comparing whether or not the data stored in the second data storage unit matches the data included in the input signal newly input to the power receiving device
  • the second control unit changes the power-receiving-side load according to the newly input data and is newly input Data is transmitted to the power transmission apparatus, and the newly input data is not transmitted to the power transmission apparatus when the data compared in the comparison unit match.
  • the power transmission system includes a first host interface for performing communication with a power transmission side host connected to the power transmission device, and the first data storage unit is connected to the first host interface from the power transmission side host. It is good also as being comprised so that it can access via.
  • the power transmission system includes a second host interface for communicating with a power receiving host connected to the power receiving device, and the second data storage unit is connected to the second host interface from the power receiving host. It is good also as being comprised so that it can access via.
  • the power transmission device further includes a load state detection circuit that detects data transmitted from the power reception device based on a change in terminal potential of the primary coil due to a change in the power reception side load.
  • the first control unit may output an interrupt signal when the data is detected by the load state detection circuit.
  • the power transmission side host can perform other processing until an interrupt signal is received from the power transmission device, so that the processing load on the power transmission side host can be reduced.
  • the power receiving device detects a data transmitted from the power transmitting device by demodulating the AC power transmitted according to the modulated driving signal and received by the power receiving unit.
  • the second control unit may output an interrupt signal when the data is detected by the detection circuit.
  • the power receiving host can perform other processing until receiving an interrupt signal from the power receiving apparatus, so that the processing load on the power receiving host can be reduced.
  • a data communication method of a power transmission system includes a primary side coil and a power transmission unit that drives the primary side coil according to a drive signal and transmits AC power according to the drive signal.
  • a power receiving device including a secondary side coil and a power receiving unit that receives AC power induced in the secondary side coil, and the primary side coil and the secondary side coil are electromagnetically connected to each other.
  • the power transmission device outputs a drive signal modulated according to data to the power transmission unit and transmits the power.
  • a first data storage that stores the data every time an input signal including data transferred from the power transmission device to the power reception device is input to the power transmission device.
  • a first comparison unit that compares whether or not the data stored in the first data storage unit and the data included in the input signal newly input to the power transmission device match
  • the power receiving device comprising: A second control unit that changes a power receiving-side load with respect to the power received by the power receiving device, and an input signal including data transferred from the power receiving device toward the power transmitting device is input to the power receiving device.
  • a second data storage unit for storing the data is compared with whether the data stored in the second data storage unit matches the data included in the input signal newly input to the power receiving device.
  • a data communication method in a power transmission system comprising two comparison units, wherein the first control unit of the power transmission device is newly input when the data compared in the first comparison unit do not match.
  • the step of not transmitting the newly input data to the power receiving device, and the second control unit of the power receiving device, when the data compared in the second comparison unit do not match each other Is a case in which the step of transmitting the newly input data to the power transmission device by changing the power receiving side load according to the newly input data matches the data compared in the second comparison unit Comprises not transmitting the newly input data to the power transmission device.
  • a power transmission control device it is possible to provide a power transmission control device, a power reception control device, a power transmission system, and a data communication method for the power transmission system that improve communication efficiency between the power transmission device and the power reception device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a power transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating data communication from the power transmission side to the power reception side.
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating data communication from the power reception side to the power transmission side.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a data communication operation of the power transmission system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a block diagram showing data transfer from a power transmission side host to a power reception side host using a conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 4B is a block diagram showing data transfer from the power transmission side host to the power reception side host using the conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 4A is a block diagram showing data transfer from a power transmission side host to a power reception side host using a conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 4B is a block diagram showing data transfer from the power transmission side host to the power reception side host using the conventional non
  • FIG. 4C is a diagram for explaining data transfer from the power transmission side host to the power reception side host using the conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 5 is a schematic view illustrating data transfer from a power transmission side host to a power reception side host using a conventional non-contact power transmission method.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a power transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • the power transmission system shown in FIG. 1 includes a power transmission device 10 including a primary coil L1 and a power receiving device 40 including a secondary coil L2, and the primary coil L1 and the secondary coil L2 are electromagnetically coupled.
  • a power transmission transformer power can be transmitted from the power transmitting apparatus 10 to the power receiving apparatus 40, and thus power can be supplied to the load 90.
  • the power transmission side host 2 and the power transmission device 10 are mounted on a power transmission side device.
  • the device on the power transmission side is, for example, a charging device.
  • the power receiving side host 4 and the power receiving device 40 are mounted on a power receiving side electronic device.
  • the electronic device on the power receiving side is, for example, a mobile phone, an electric shaver, an electric toothbrush, a wrist computer, a handy terminal, a wristwatch, a cordless telephone, a portable information terminal, An electric vehicle or an IC card.
  • the usage form is as follows.
  • the magnetic flux of the primary coil L1 passes through the secondary coil L2 by placing the mobile phone in a close proximity without a contact on a predetermined plane of the charging device.
  • the charging device and the mobile phone are physically separated from each other so that the magnetic flux of the primary coil L1 does not pass through the secondary coil L2.
  • host I / Fs 27 and 57 are provided on the power transmission side and the power reception side, respectively, so that host-to-host communication between the power transmission side host 2 and the power reception side host 4 becomes possible.
  • application data can be communicated between the power transmitting side charging device and the power receiving side electronic device by effectively utilizing the non-contact power transmission period (charging period of the battery 92) or the like.
  • the application data communicated between the hosts during the charging period of the battery 92 is, for example, lighting pattern data to be lit on an LED included in the power receiving side electronic device, or a speaker included in the electronic device. Audio data to be output during the charging period, other data related to battery charging, and the like.
  • data communication from the power transmission side to the power reception side is realized by sending a power transmission wave that is modulated (frequency modulation, phase modulation, or a combination thereof) corresponding to the data.
  • the power transmission unit 12 when transmitting data “1” to the power receiving device 40, the power transmission unit 12 generates an AC voltage having a frequency f1 and transmitting data “0” is an AC voltage having a frequency f2. Is generated.
  • AC power including data is transmitted from the power transmission side to the power reception side.
  • the detection circuit 59 included in the power receiving device 40 can detect the data “1” or the data “0” transmitted from the power transmission side by detecting and demodulating the frequency change of the power transmission wave.
  • data communication from the power receiving side to the power transmitting side is realized by load modulation.
  • the load modulation unit 46 on the power receiving side changes the load on the power receiving side according to the content of data transmitted to the power transmission side, thereby inducing a voltage (power transmission wave) induced in the primary coil L1. Change the waveform. For example, when data “1” is transmitted from the power receiving side to the power transmission side, the power receiving side is set to a high load state, and when data “0” is transmitted from the power receiving side to the power transmission side, the power receiving side is set to a low load state.
  • the load state detection circuit 30 on the power transmission side detects and demodulates the change in the load state on the power reception side based on the voltage induced in the primary coil L1 by the load modulation on the power reception side, whereby the power reception side The data “1” or data “0” sent from can be detected.
  • the power transmission side host 2 can be realized by, for example, a CPU, an application processor, an ASIC circuit, and the like, and performs various processes such as an overall control process of the power transmission side electronic device including the power transmission side host 2 and the power transmission device 10.
  • a power transmission device (also referred to as a primary module) 10 includes a primary coil L1, a power transmission unit 12, and a power transmission control device 20.
  • the primary side coil (also referred to as power transmission side coil) L1 is electromagnetically coupled to the secondary side coil (also referred to as power reception side coil) L2 to form a power transmission transformer.
  • the power transmission unit 12 generates an AC voltage having a predetermined frequency according to the drive signal and applies the AC voltage to the primary coil L1 during power transmission. On the other hand, at the time of data transfer, an alternating voltage having a different frequency is generated according to data transmitted to the power receiving side and applied to the primary coil L1.
  • the power transmission unit 12 can be realized, for example, by including a first power transmission driver that drives one end of the primary coil L1 and a second power transmission driver that drives the other end of the primary coil L1.
  • Each of the first and second power transmission drivers included in the power transmission unit 12 can be realized by, for example, an inverter circuit configured by a power MOS transistor, and is controlled by the power transmission control device 20.
  • the power transmission control device 20 is a device that performs various controls of the power transmission device 10, and can be realized by an integrated circuit device, a microcomputer, a program thereof, and the like.
  • the power transmission control device 20 includes a control unit 22, a register unit 23, a host interface (hereinafter referred to as host I / F) 27, and a load state detection circuit 30.
  • the control unit 22 corresponds to the “first control unit” in the present invention, and controls the power transmission control device 20 and the power transmission device 10.
  • the controller 22 can be realized by an ASIC circuit such as a gate array or a microcomputer program.
  • the control unit 22 controls the power transmission unit 12, the register unit 23, and the load state detection circuit 30. Specifically, various sequence controls and determination processes necessary for power transmission, load state detection, frequency modulation, and the like are performed.
  • the control unit 22 includes a power transmission sequence control unit 221, a transmission control unit 222, a reception control unit 223, a detection determination unit 224, and a periodic authentication determination unit 225.
  • the power transmission sequence control unit 221 performs sequence control for non-contact power transmission power transmission (normal power transmission, temporary power transmission).
  • the transmission control unit 222 controls processing for transmitting data to the power receiving side, for example, by frequency modulation.
  • the reception control unit 223 controls processing for receiving data transmitted from the power receiving side by load modulation.
  • the detection determination unit 224 performs determination processing as to whether data, foreign matter, removal, or the like has been detected based on the detection result.
  • the periodic authentication determination unit 225 performs a determination process as to whether or not appropriate periodic authentication has been performed when, for example, the power receiving side performs periodic authentication after the start of normal power transmission.
  • the register unit 23 can be accessed (written and read) by the power transmission side host 2 via the host I / F 27, and can be realized by, for example, a RAM or a D flip-flop.
  • the register unit 23 includes an information register 231, a status register 232, a command register 233, an interrupt register 234, and a data register 235.
  • the information register 231 is a register for storing information such as transmission conditions and communication conditions for non-contact power transmission. For example, parameters for driving frequency and driving voltage, parameters (threshold values) for detecting the load state on the power receiving side, and the like are stored.
  • the status register (status register) 232 is a register for the power transmission side host 2 to check various states such as a power transmission state and a communication state.
  • the status register 232 has a bit for confirming (notifying) that the primary coil L1 is driven and in a power transmission state, and a bit for confirming a power transmission error.
  • the status register 232 has a bit for the power transmission side host 2 to confirm the charging state of the power receiving side battery 92. For example, it has a bit for confirming that the battery 92 on the power receiving side is in the fully charged state and has shifted to the full charge mode, and a bit for confirming that the state of the sequence on the power transmitting side is the charging sequence.
  • the power transmission side host 2 can also effectively check the power transmission state of the non-contact power transmission and the charging state of the battery 92 by effectively using the register unit 23 provided for the communication between the hosts. This makes it possible to realize more intelligent control.
  • the command register (command register) 233 is a register for the power transmission side host 2 to write various commands.
  • the interrupt register 234 is a register for various interrupts. For example, a register for setting permission / non-permission of each interrupt, a register for notifying the power transmission side host 2 of a predetermined interrupt factor, and the like. Equivalent to. For example, the interrupt register 234 has a bit for notifying the power transmission side host 2 of the reception of the data transfer command when a data transfer command issued by the power reception side host 4 is received. As a result, the power transmission side host 2 can perform other processes until such an interrupt notification is received, so that the processing load on the power transmission side host 2 can be reduced.
  • the interrupt register 234 has a bit for notifying the power transmission side host 2 of the start of charging of the battery 92. As a result, the power transmission side host 2 can grasp the charging start timing, and can realize various controls at the application level based on the grasped timing.
  • the data register 235 corresponds to the “first data storage unit” in the present invention.
  • the data register 235 is a register for storing data transmitted to the power receiving side host 4 received from the power transmitting side host 2 via the host I / F 27 and data received from the power receiving side host 4.
  • the data register 235 performs generation management of the history for each data type every time data is received via the host I / F 27 or every time data is received from the power receiving side host 4.
  • the host I / F 27 corresponds to the “first host interface” in the present invention.
  • the host I / F 27 is an interface for performing communication with the power transmission side host 2, and I2C (Inter Integrated Integrated Circuit) is adopted in the configuration example shown in FIG.
  • I2C is a communication method for exchanging data between a plurality of devices arranged at a short distance such as in the same substrate.
  • two signal lines consisting of SDA (serial data) and SCL (serial clock) are shared as a bus between a master device and a plurality of devices other than the slave master.
  • SDA serial data
  • SCL serial clock
  • the slave side can interrupt the master using XINT (externalexInterrupt).
  • an interrupt request can be made from the I2C bus.
  • the load state detection circuit 30 detects a load state (load fluctuation, load level) on the power receiving side by detecting a change in the voltage waveform induced in the primary coil L1 based on load modulation on the power receiving side. . For example, when the load current changes as the load state on the power receiving side, the voltage waveform induced in the primary coil L1 changes.
  • the load state detection circuit 30 detects (demodulates) such a change in waveform and outputs the detection result to the control unit 22. Thereby, the power transmission-side control unit 22 can determine the load state on the power receiving side based on the detection result of the load state detection circuit 30, and can detect the data transmitted from the power receiving side.
  • the data comparison circuit 31 corresponds to the “first comparison unit” in the present invention.
  • the data comparison circuit 31 is a digital or analog comparator that compares whether the data stored in the data register 235 matches the data newly received from the power transmission side host 2 via the host I / F 27.
  • the control unit 20 outputs a drive signal modulated according to the newly received data to the power transmission unit 12 and the newly received data Is transmitted to the power receiving side host 4 of the power receiving apparatus 40.
  • the control unit 20 does not transmit the newly received data to the power receiving side host 4 of the power receiving device 40.
  • the power receiving side host 4 can be realized by, for example, a CPU, an application processor, an ASIC circuit, and the like, and performs various processes such as overall control processing of the power receiving side electronic device including the power receiving side host 4 and the power receiving device 40.
  • the power reception device (also referred to as a secondary module) 40 includes a secondary coil L2, a power reception unit 42, a load modulation unit 46, a power supply control unit 48, and a power reception control device 50.
  • the power receiving unit 42 converts the AC induced voltage of the secondary coil L2 into a DC voltage. This conversion can be realized by a rectifier circuit or the like included in the power receiving unit 42.
  • the load modulation unit 46 performs load modulation processing. Specifically, when data is transmitted from the power receiving side to the power transmitting side, the waveform of the induced voltage of the primary coil L1 is changed by changing the load at the load modulation unit 46 according to the data to be transmitted. In other words, the load modulation unit 46 amplitude-modulates the induced voltage of the primary coil L1 by changing the load on the power receiving side according to the data to be transmitted.
  • the power supply control unit 48 performs control to turn on or off power supply to the load 90. Specifically, the power supply voltage is generated by adjusting the level of the DC voltage from the power receiving unit 42, supplied to the load 90, and the battery 92 of the load 90 is charged.
  • the power reception control device 50 is a device that performs various controls of the power reception device 40, and can be realized by an integrated circuit device (IC), a microcomputer operated by a program, or the like.
  • the power reception control device 50 can operate by a power supply voltage generated from the induced voltage of the secondary coil L2.
  • the power reception control device 50 includes a control unit 52, a register unit 53, a host I / F 57, and a detection circuit 59.
  • the control unit 52 corresponds to the “second control unit” in the present invention, and controls the power reception control device 50 and the power reception device 40.
  • the control unit 52 can be realized by, for example, an ASIC circuit such as a gate array, a microcomputer program, or the like.
  • the control unit 52 controls the load modulation unit 46, the power supply control unit 48, and the register unit 53. Specifically, various sequence control and determination processes necessary for position detection, frequency detection, load modulation, full charge detection, and the like are performed.
  • the control unit 52 includes a power reception sequence control unit 521, a transmission control unit 522, a reception control unit 523, a detection determination unit 524, and a periodic authentication control unit 525.
  • the power reception sequence control unit 521 performs sequence control for power reception of non-contact power transmission.
  • the transmission control unit 522 controls, for example, processing for transmitting data to the power transmission side by load modulation.
  • the reception control unit 523 controls processing for receiving data from the power transmission side by frequency demodulation, for example.
  • the detection determination unit 524 performs detection determination based on the detection information.
  • the regular authentication control unit 525 controls regular authentication performed after the start of normal power transmission. For example, in order to detect a take-up state due to a so-called foreign object, the load state on the power receiving side is changed periodically (intermittently) after the start of normal power transmission.
  • the register unit 53 can be accessed by the power receiving host 4 via the host I / F 57, and can be realized by, for example, a RAM, a D flip-flop, or the like.
  • the register unit 53 includes an information register 531, a status register (status (register) 532, a command register (command register) 533, an interrupt register 534, and a data register (data register) 535.
  • the data register 535 corresponds to the “second data storage unit” in the present invention.
  • the data register 535 is a register for storing transmission data transmitted from the power transmission side host 2 via the host I / F 27 to the power reception side host 4 and reception data received from the power reception side host 4.
  • the status register 532 has a bit for the power receiving side host 4 to confirm the charging state of the battery 92. For example, it has a bit for confirming that the battery 92 is in the fully charged state and has shifted to the full charge mode, and a bit for confirming that the state of the sequence on the power receiving side is the charge sequence.
  • the power receiving side host 4 can effectively check the charging state of the battery 92 by effectively using the register unit 53 provided for communication between hosts, and can realize more intelligent charging control and the like. become. Since the other register functions are the same as those of the power transmission side register, description thereof is omitted.
  • the host I / F 57 corresponds to the “second host interface” in the present invention, and is an interface for communicating with the power receiving side host 4. Similar to the host I / F 27, I2C (Inter Integrated Circuit) is adopted in the configuration example shown in FIG.
  • the detection circuit 59 detects the positional relationship between the primary side coil L1 and the secondary side coil L2, and detects the coil drive frequency at the time of data transmission from the power transmission side to the power reception side.
  • the data comparison circuit 60 corresponds to the “second comparison unit” in the present invention.
  • the data comparison circuit 60 compares whether or not the data stored in the data register 535 matches the data newly received from the power receiving host 4 via the host I / F 57.
  • newly received data is not transmitted to the power transmission side host 2 of the power transmission apparatus 10, and the data compared in the data comparison circuit 60 do not match. In this case, the newly received data is transmitted to the power transmission side host 2 of the power transmission device 10.
  • FIG. 2A is a block diagram for explaining a data communication method from the power transmission side to the power reception side.
  • FIG. 2B is a block diagram for explaining a data communication method from the power receiving side to the power transmitting side.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a data communication method of the power transmission system according to the embodiment of the present invention.
  • the power transmission device 10 starts temporary power transmission (position detection power transmission) before starting normal power transmission.
  • the power supply voltage is supplied to the power receiving device 40 and the power receiving device 40 is powered on.
  • the power receiving apparatus 40 determines whether the positional relationship of the primary side coil L1 and the secondary side coil L2 is appropriate, for example.
  • an authentication process is performed between the power transmission side and the power reception side.
  • the power transmission side host I / F 27 or the power reception side host I / F 57 is used.
  • step S1 when the authentication process is properly completed between the power transmission side and the power reception side (step S1), for example, a start frame is transmitted from the power reception side to the power transmission side. Thereby, the power transmission side starts normal power transmission (power transmission) to the power receiving side, and charging of the battery 92 of the load 90 is started (step S11).
  • the power transmission side control unit 22 makes the host I / F 27 ready to accept the data transfer command issued by the power transmission side host 2. That is, during the charging period, the power transmission side host 2 issues a data transfer command to the host I / F 27 as needed according to the application executed by the power receiving side electronic device (step S0).
  • the data transfer command is stored in the command register 233 of the register unit 23 via the host I / F 27.
  • data transmitted along with the data transfer command is stored in the data register 235 and transferred to one input of the data comparison circuit 31.
  • the power receiving side control unit 52 makes the host I / F 57 ready to accept the data transfer command issued by the power receiving side host 4 after the authentication processing is completed and normal power transmission is started.
  • the control unit 22 on the power transmission side issues a state confirmation request command for confirming various states on the power reception side such as the state of charge of the battery 92 of the load 90, the output voltage of the power supply control unit 48, and the temperature detection result. Issuing and transmitting to the power receiving apparatus 40 based on the non-contact power transmission method (step S2).
  • the power receiving apparatus 40 transmits to the power transmitting apparatus 10 a state confirmation command obtained by packetizing the results of confirming various states on the power receiving side (step S13).
  • the power transmission device 10 receives a state confirmation command from the power reception device 40 (step S3). Then, the control unit 22 on the power transmission side decodes the status confirmation command, confirms the contents thereof, and may transmit data accompanying the data transfer command issued by the power transmission side host 2 to the power reception side. It is determined whether or not. In particular, the power transmission side control unit 22 determines whether or not the state of charge of the battery 92 of the load 90 included in the state confirmation command is fully charged (step S4). When it is determined that the battery 92 is fully charged (step S4: NO), the process returns to step S1 to restart the authentication process.
  • step S4 when it is determined that the battery 92 is not fully charged (step S4: YES), the data comparison circuit 31 receives data INA and data newly received from the power transmission side host 2 via the host I / F 27 during the charging period. The previously stored data INB held in the register 235 is compared (step S5).
  • step S5 YES
  • the power transmission side control unit 22 does not transmit the newly received data INA from the power transmission side host 2 to the power reception side, but only a predetermined end command. Transmit to the power receiving side (step S7). Thereby, the power receiving side confirms that the content of the data transfer command newly issued by the power transmitting side host 2 has not changed.
  • step S5 the control unit 22 on the power transmission side transmits data INA and a predetermined end command to the power reception side (step S6).
  • the power receiving device 40 When the power receiving device 40 receives the data and the end command from the power transmitting device 10 (step S14), the power receiving device 40 stores the data and the end command in a predetermined register of the register unit 53. At this time, since the power receiving side control unit 52 outputs an interrupt signal to the power receiving side host 4 (step S14), the power receiving side host 4 receives the data stored in the data register 535 of the register unit 53 via the host I / F. Can be read out (step S18).
  • the data comparison circuit 31 compares the data INA newly received from the power receiving side host 4 via the host I / F 57 during the charging period with the previously stored data INB held in the data register 535 ( Step S15).
  • step S15 YES
  • the power receiving side control unit 52 does not transmit the data INA newly received from the power receiving side host 4 to the power transmitting side, and only sends a predetermined end command. It transmits to the power transmission side (step S17). Thereby, the power receiving side confirms that the content of the data transfer command newly issued by the power receiving side host 4 has not changed.
  • step S15 the power receiving side control unit 52 transmits the data INA and a predetermined end command to the power transmitting side (step S16).
  • the power transmitting device 10 When receiving the data and the end command from the power receiving device 40 (step S8), the power transmitting device 10 stores them in a predetermined register of the register unit 23. At this time, since the control unit 22 on the power transmission side outputs an interrupt signal to the power transmission side host 2 (step S8), the power transmission side host 2 stores the data stored in the data register 235 of the register unit 23 via the host I / F. Can be read out (step S9).
  • the power transmission device 10 and the power transmission control device 20 are not limited to the configuration shown in FIG. 1, and various components such as omitting some of those components, adding other components, and changing the connection relationship. Variations are possible.
  • the power transmission unit 12 may be built in the power transmission control device 20, and the load state detection circuit 30 may be externally attached to the power transmission control device 20. Alternatively, the load state detection circuit 30 may be omitted. A waveform monitor circuit may be added.
  • the power reception device 40 and the power reception control device 50 are not limited to the configuration shown in FIG. 1, and various components such as omitting some of the components, adding other components, changing the connection relationship, and the like. Variations are possible.
  • any one of the power reception unit 42, the load modulation unit 46, and the power supply control unit 48 may be incorporated in the power reception control device 50.
  • the load modulation unit 46 may be omitted.
  • the communication method between the power transmission side host 2 and the host I / F 27 and the communication method between the power reception side host 4 and the host I / F 57 are not limited to I2C, and a communication method based on the same idea as I2C,
  • the communication method may be a normal serial interface (serial interface) or a parallel interface (parallel interface).
  • Information stored in the register units 23 and 53 may be stored in a non-volatile memory (not shown) such as a flash memory or a masked ROM. Good.
  • the present invention is useful for a power transmission system having a large traffic volume of application data communication based on a non-contact power transmission method between a power transmission side host and a power reception side host performed during a charging period of a load battery.
  • Power reception sequence control unit 522 ... Transmission control unit 523 ... Reception control unit 524 ... Detection determination unit 525 ... Periodic authentication control unit 53 ... Register unit 531 ... Information register 532 ... Status register Motor 533 ... command register 534 ... interrupt register 535 ... data register 57 ... host interface 59 ... detecting circuit 60 ... data comparing circuit 90 ... load 92 ... Battery

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Abstract

 本発明の送電制御装置(20)は、送電部(12)にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する制御部(22)と、送電装置(10)から受電装置(40)に向けて転送されるデータが送電装置(10)に入力される毎にデータを格納するデータ格納部(235)と、データ格納部(235)に格納されたデータと送電装置(10)に新たに入力されたデータとが一致するか否かを比較する比較部(31)と、を備え、制御部(22)は、比較部(31)において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された駆動信号を送電部(12)に出力して新たに入力されたデータを受電装置(40)に送信し、比較部(31)において比較されたデータ同士が一致する場合には新たに入力されたデータを受電装置(40)に送信しないように構成されている。本発明の受電制御装置(50)の構成についても同様である。

Description

送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法
 本発明は、送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法に関する。
 近年、電磁誘導を利用して、金属部分の接点が無くても電力伝送を可能にする非接触電力伝送方式(無接点電力伝送方式とも呼ばれる)が脚光を浴びている。このような非接触電力伝送方式の従来技術として特許文献1に開示されたものが知られている。この従来技術では、さらに非接触電力伝送方式(電磁誘導)を有効活用して、送電側ホストと受電側ホストとの間におけるアプリケーションレベルでのデータ通信をも実現している。以下では、図4、図5を用いて、特許文献1の電力伝送システムのデータ通信方法について説明する。なお、図4A~図4Cは従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を示すブロック図である。図5は従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を例示する模式図である。
 図4に示す電力伝送システムは、1次側コイルLAと2次側コイルLBとを電磁的に結合させて送電装置110から受電装置140に無接点でデータを伝送するとともに、受電装置140の負荷(図示せず)に電力を供給するものである。送電装置110は、1次側コイルLAと送電部112と送電制御装置120とを有する。送電制御装置120は、送電制御装置120の制御処理を行う制御部122と、送電側ホスト102と通信を行うためのホストインターフェース127と、ホストインターフェース127を介して送電側ホスト102がアクセス可能なレジスタ部123と、負荷状態検出回路130とを有する。受電装置140は、2次側コイルLBと受電部142と負荷変調部146と給電制御部148と受電制御装置150とを有する。受電制御装置150は、受電制御装置150の制御を行う制御部152と、受電側ホスト104と通信を行うためのホストインターフェース157と、ホストインターフェース157を介して受電側ホスト104がアクセス可能なレジスタ部153と、検出回路159とを有する。
 送電側と受電側との間の認証処理が適正に終了すると、送電側は、受電側に対する通常送電を開始する。これにより、負荷のバッテリの充電等が開始する。なお、通常送電が開始すると、送電装置110は送電側ホスト102からの通信要求が受け付け可能な状態となる。例えば、図4Aでは、送電側ホスト102が、OUT転送の通信要求コマンドを発行しており、この通信要求コマンドはホストI/F127を介してレジスタ部123に書き込まれる。これにより、送電側は通信モードに移行し、伝送条件や通信条件が通常送電用から通信モード用に切り替えられる。また定期認証の判定処理がオフにされる。
 送電側ホスト102により発行されたOUT転送の通信要求コマンドは、非接触電力伝送方式により送電側(1次側)から受電側(2次側)に送信される。受電側は、通信要求コマンドを受信すると、通信モードに移行するとともに、負荷への給電をオフにする。また定期認証の送出処理をオフにする。このように、負荷への給電をオフにすることで、通信モードにおいて負荷の変動がデータ通信のための負荷変調に悪影響を及ぼすのを防止する。また受電側は、通信要求コマンドの受信をレジスタ部153を用いて受電側ホスト104に通知する。これにより、受電側ホスト104は、送電側からのOUT転送の通信要求を確認する。 
 次に、図4Bに示すように、送電側ホスト102は、OUT転送を実行するために、データ転送コマンドとそれに対応するデータとを、ホストI/F127を介してレジスタ部123に書き込む。すると、データ転送コマンドとデータとは、非接触電力伝送方式によって送電側から受電側に送信される。受電側は、データ転送コマンドを受信すると、データ転送コマンドの受信をレジスタ部153を用いて受電側ホスト104に通知する。これにより、受電側ホスト104は、送電側からのデータを受電側が受信したことを確認する。
 次に、図4Cに示すように、受電側ホスト104は、レジスタ部153に書き込まれたデータをホストI/F157を介して読み出す。これにより、送電側ホスト102からのデータを無接点電力伝送を利用して受電側ホスト104に転送するOUT転送が実現される。
 図5は、図4に示したOUT転送を更に具体的に説明する信号波形例である。
 図5中のA1では、送電側が、通信要求コマンドであるOUT転送コマンドCOM(OUT)を、非接触電力伝送方式を利用して受電側に送信する。なお、A6h、CRC8は、各々、スタートコード、CRCコードである。受電側は、OUT転送コマンドCOM(OUT)を受信すると、図5中のA2に示すように、OUT転送コマンドCOM(OUT)に対するACKコマンドCOM(ACK)を送電側に送信する。このACKコマンドCOM(ACK)により、送電側ホスト102は、受電側ホスト104がOUT転送コマンドCOM(OUT)を適正に受信したことを確認できる。次に、図5中のA3に示すように、ACKコマンドを受信した送電側ホスト102は、データ転送コマンドCOM(DATA0)とそれに対応する8バイトのデータDATA0を受電側ホスト104に送信する。すると、図5中のA4に示すように、受電側ホスト104は、データ転送コマンドCOM(DATA0)に対するACKコマンドCOM(ACK)を送電側ホスト102に送信する。このACKコマンドCOM(ACK)により、送電側ホスト102は、受電側ホスト104がデータDATA0を適正に受信したことを確認できる。
 以上のような転送処理を、必要なデータ数に達するまで繰り返すことによって、送電側ホスト102から受電側ホスト104に所望のデータ数のデータを送信するOUT転送が実現される。なお、図5中のA3、A5では、データ転送の信頼性向上のために、データDATA0に関するデータ転送コマンドCOM(DATA0)とデータDATA1に関するデータ転送コマンドCOM(DATA1)とをトグルしながら転送している。
 また、OUT転送コマンドCOM(OUT)と同様のことが受電側ホスト104から送電側ホスト102へのデータ転送を要求するIN転送コマンドCOM(IN)についてもいえる。
特開2010-28932号公報
 ところで、送電側ホストと受電側ホストとの間のデータ通信において同一内容のデータが継続して何度も転送される場合が考えられる。この場合、特許文献1に開示された従来技術によれば、例えば、送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送コマンド(上記のOUT転送コマンドCOM(OUT))及びそれに伴うデータがホストインターフェースを介して送電制御装置のレジスタ部に格納されたとき、通常送電から通信モードに即座に移行する。このため、例えば送電側ホストから受電側ホストに向けて同一内容のデータが何度も送信されてしまい、ホスト間通信の通信効率が非効率になるという問題があった。さらに、非接触電力伝送方式によるデータ通信の場合には、1次側コイルと2次側コイルとの消費電力が大きいため、変化の無い無駄なデータが何度も転送されると電力効率も悪くなるという問題もあった。なお、受電側ホストから送電側ホストへのデータ転送コマンド(上記のIN転送コマンドCOM(IN)についても同様のことがいえる。
 本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的は、送電装置と受電装置との間の通信効率を向上させた送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法を提供することにある。
 本発明に係る送電制御装置は、1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムの前記送電装置に設けられた送電制御装置において、前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する制御部と、前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納するデータ格納部と、前記データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する比較部と、を備え、前記制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないように構成されている、ものである。
 上記の送電制御装置において、前記送電装置と接続された送電側ホストと通信を行うためのホストインターフェース(host interface)を備えており、前記データ格納部は、前記送電側ホストから前記ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、としてもよい。
 なお、データを含む入力信号とは、送電側ホストから受電側ホストに転送されるデータを含むデータ転送コマンドや、送電装置から受電装置に向けて転送される送電装置の各種の状態を示すデータを含むステータス信号等のことを指す。この構成によれば、送電側ホストからホストインターフェースを介して新たに受信したデータがデータ格納部に前回格納されたデータと一致すれば、非接触電力伝送方式に基づいて送電側ホストから受電側ホストに当該新たに受信したデータを送信せずに済む。これにより、電力伝送システムの通信効率を向上させることができる。また、非接触電力伝送方式に基づくデータ通信の場合、1次側コイルと2次側コイルとの電力消費が大きい。このため、送電側ホストから受電側ホストに転送する必要性の乏しい変化の無いデータを送信しなくて済む分、電力伝送システムの電力効率を向上させることができる。
 本発明に係る受電制御装置は、1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムの前記受電装置に設けられた受電制御装置において、前記受電部で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる制御部と、前記受電装置から前記送電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納するデータ格納部と、前記データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する比較部と、を備え、前記制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないように構成されている、ものである。
 上記の受電制御装置において、前記受電装置と接続された受電側ホストと通信を行うためのホストインターフェースを備えており、前記データ格納部は、前記受電側ホストから前記ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、としてもよい。
 なお、データを含む入力信号とは、受電側ホストから送電側ホストに転送されるデータを含むデータ転送コマンドや、受電装置から送電装置に向けて転送される受電装置の各種の状態を示すデータを含むステータス信号等のことを指す。この構成によれば、受電側ホストからホストインターフェースを介して新たに受信したデータがデータ格納部に前回格納されたデータと一致すれば、非接触電力伝送方式に基づいて受電側ホストから送電側ホストに当該新たに受信したデータを送信せずに済む。これにより、電力伝送システムの通信効率を向上させることができる。また、受電側ホストから送電側ホストに転送する必要性の乏しい変化の無いデータを送信しなくて済む分、電力伝送システムの電力効率を向上させることができる。
 本発明に係る電力伝送システムは、1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムにおいて、前記送電装置は、前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する第1制御部と、前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納する第1データ格納部と、前記第1データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第1比較部と、を備え、前記第1制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致の場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないように構成されており、前記受電装置は、前記受電部で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる第2制御部と、前記受電側ホストから前記送電装置の送電側ホストに向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納する第2データ格納部と、前記第2データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第2比較部と、を備え、前記第2制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないように構成されている、ものである。
 上記の電力伝送システムにおいて、前記送電装置と接続された送電側ホストと通信を行うための第1ホストインターフェースを備えており、前記第1データ格納部は、前記送電側ホストから前記第1ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、としてもよい。
 上記の電力伝送システムにおいて、前記受電装置と接続された受電側ホストと通信を行うための第2ホストインターフェースを備えており、前記第2データ格納部は、前記受電側ホストから前記第2ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、としてもよい。
 この構成によれば、送電側ホストと受電側ホストとの間において同一内容のデータを継続して何度も転送することがなくなるので、ホスト間通信のトラフィック量を抑制し、電力伝送システムの通信効率及び電力効率を向上させることができる。
 上記の電力伝送システムにおいて、前記送電装置は、前記受電側負荷の変化による前記1次側コイルの端子電位の変化に基づいて前記受電装置から送信されるデータを検出する負荷状態検出回路をさらに備え、前記第1制御部は、前記負荷状態検出回路で前記データが検出された場合に割り込み信号を出力する、としてもよい。
 この構成によれば、送電側ホストは送電装置から割り込み信号を受信するまでは他の処理を行えるので、送電側ホストの処理負荷の軽減等を図れる。
 上記の電力伝送システムにおいて、前記受電装置は、前記変調された前記駆動信号に応じて送電され前記受電部で受電された交流電力を復調して前記送電装置から送信されるデータを検出する検出回路をさらに備え、前記第2制御部は、前記検出回路で前記データが検出された場合に割り込み信号を出力する、としてもよい。
 この構成によれば、受電側ホストは受電装置から割り込み信号を受信するまでは他の処理を行えるので、受電側ホストの処理負荷の軽減等を図れる。
 本発明に係る電力伝送システムのデータ通信方法は、1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムにおいて、前記送電装置は、前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する第1制御部と、前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納する第1データ格納部と、前記第1データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第1比較部と、を備え、前記受電装置は、前記受電装置で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる第2制御部と、前記受電装置から前記送電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納する第2データ格納部と、前記第2データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第2比較部と、を備える電力伝送システムにおけるデータ通信方法であって、前記送電装置の前記第1制御部は、前記第1比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信するステップと、前記第1比較部において比較されたデータ同士が一致の場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないステップと、を備え、前記受電装置の前記第2制御部は、前記第2比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信するステップと、前記第2比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないステップと、を備える、ものである。
 本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。
 本発明によれば、送電装置と受電装置との間の通信効率を向上させた送電制御装置、受電制御装置、電力伝送システム、及び電力伝送システムのデータ通信方法を提供することができる。
図1は本発明の実施の形態に係る電力伝送システムの構成を示すブロック図である。 図2Aは送電側から受電側へのデータ通信を示すブロック図である。図2Bは受電側から送電側へのデータ通信を示すブロック図である。 図3は本発明の実施の形態に係る電力伝送システムのデータ通信動作を示すフローチャートである。 図4Aは従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を示すブロック図である。図4Bは従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を示すブロック図である。図4Cは従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を示す説明するための図である。 図5は従来の非接触電力伝送方式を利用した送電側ホストから受電側ホストへのデータ転送を例示する模式図である。
 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下では全ての図を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明を省略する。
 [電力伝送システムの概要]
 図1は、本発明の実施の形態に係る電力伝送システムの構成を示すブロック図である。
 図1に示す電力伝送システムは、1次側コイルL1を含む送電装置10と、2次側コイルL2を含む受電装置40とを備え、1次側コイルL1と2次側コイルL2とを電磁的に結合させて電力伝送トランスを形成することにより、送電装置10から受電装置40に電力を伝送でき、ひいては負荷90に電力を供給できる。
 送電側ホスト2及び送電装置10は、送電側の装置に実装されている。送電側の装置は例えば充電装置である。受電側ホスト4及び受電装置40は、受電側の電子機器に実装されている。受電側の電子機器とは、例えば携帯電話機、電気シェーバ(shaver)、電動歯ブラシ(brush)、リストコンピュータ(wrist computer)、ハンディターミナル(handy terminal)、腕時計、コードレス(cordless)電話機、携帯情報端末、電気自動車、又はICカード等である。例えば、受電側の電子機器が携帯電話機である場合、次のような利用形態となる。即ち、電力伝送が必要な場合には、充電装置の所定の平面上に携帯電話機を接点の無い近接した状態に置くことによって、1次側コイルL1の磁束が2次側コイルL2を通過するような状態にさせる。一方、電力伝送が不要な場合には、充電装置と携帯電話機とを物理的に離隔することによって、1次側コイルL1の磁束が2次側コイルL2を通過しないような状態にさせる。
 図1に示す電力伝送システムにおいては、送電側と受電側とにそれぞれホストI/F27、57が設けられることにより、送電側ホスト2と受電側ホスト4との間のホスト間通信が可能となっている。これにより、非接触電力伝送期間(バッテリ(battery)92の充電期間)等を有効活用して送電側の充電装置と受電側の電子機器との間でアプリケーションデータの通信が可能となる。なお、バッテリ92の充電期間中にホスト間で通信されるアプリケーションデータとは、例えば、受電側の電子機器が備えているLEDに点灯させる点灯パターンのデータや、当該電子機器が備えているスピーカから充電期間中に出力させる音声データ、その他のバッテリの充電に関するデータ等である。
 なお、送電側から受電側へのデータ通信は、データに対応させて変調(周波数変調、位相変調、又はこれらの組合せ)された電力伝送波が送られることによって実現されている。具体的には、送電部12は、例えば、データ「1」を受電装置40に送信する場合には周波数f1の交流電圧を生成し、データ「0」を送信する場合には周波数f2の交流電圧を生成する。このように、送電側から受電側へデータを含んだ交流電力が送電される。この結果、受電装置40に含まれる検出回路59が、この電力伝送波の周波数の変化を検出して復調することによって、送電側から送られたデータ「1」又はデータ「0」を検出できる。
 一方、受電側から送電側へのデータ通信は、負荷変調によって実現されている。具体的には、受電側の負荷変調部46は、送電側へ送信するデータの内容に応じて受電側の負荷を変化させることによって、1次側コイルL1に誘起される電圧(電力伝送波)の波形を変化させる。例えばデータ「1」を受電側から送電側に送信する場合には受電側を高負荷状態にし、データ「0」を受電側から送電側に送信する場合には受電側を低負荷状態にする。これにより、送電側の負荷状態検出回路30が、受電側の負荷変調により1次側コイルL1に誘起される電圧に基づいて受電側の負荷状態の変化を検出して復調することによって、受電側から送られたデータ「1」又はデータ「0」を検出できる。
  [電力伝送システムの送電側の構成]
 以下では、図1に示された電力伝送システムの送電側の構成を説明する。
 送電側ホスト2は、例えばCPU、アプリケーションプロセッサ(application processor)、ASIC回路等により実現でき、送電側ホスト2及び送電装置10を含む送電側電子機器の全体的な制御処理等の各種処理を行う。
 送電装置(1次モジュールとも呼ぶ)10は、1次側コイルL1、送電部12、送電制御装置20を有する。
 1次側コイル(送電側コイルとも呼ぶ)L1は、2次側コイル(受電側コイルとも呼ぶ)L2と電磁結合して電力伝送用トランスを形成する。
 送電部12は、電力伝送時には、駆動信号に応じた所定周波数の交流電圧を生成して1次側コイルL1に印加する。一方、データ転送時には、受電側に送信するデータに応じて周波数が異なる交流電圧を生成して1次側コイルL1に印加する。送電部12は、例えば、1次側コイルL1の一端を駆動する第1の送電ドライバと、1次側コイルL1の他端を駆動する第2の送電ドライバとを含んで実現できる。送電部12が含む第1、第2の送電ドライバの各々は、例えばパワーMOSトランジスタにより構成されるインバータ回路によって実現でき、送電制御装置20によって制御される。
 送電制御装置20は、送電装置10の各種制御を行う装置であり、集積回路装置、マイクロコンピュータ及びそのプログラム等により実現できる。送電制御装置20は、制御部22、レジスタ部23、ホストインターフェース(以下、ホストI/F)27、負荷状態検出回路30を有する。
 制御部22は、本発明における「第1制御部」に対応し、送電制御装置20や送電装置10の制御を行う。制御部22は、例えばゲートアレイ等のASIC回路や、マイクロコンピュータのプログラムによって実現できる。制御部22は、送電部12、レジスタ部23、負荷状態検出回路30に対する制御を行う。具体的には、電力伝送、負荷状態検出、周波数変調等に必要な各種のシーケンス制御や判定処理を行う。制御部22は、送電シーケンス制御部221、送信制御部222、受信制御部223、検知判定部224、定期認証判定部225を有する。
 送電シーケンス制御部221は、非接触電力伝送の送電(通常送電、仮送電)についてのシーケンス(sequence)制御を行う。送信制御部222は、例えば周波数変調により受電側にデータを送信する処理の制御を行う。受信制御部223は、負荷変調によって受電側から送信されたデータを受信する処理の制御を行う。検知判定部224は、負荷状態検出回路30が受電側の負荷状態の検出を行った場合に、その検出結果に基づいてデータ、異物、取り去り等が検知されたか否かの判定処理を行う。定期認証判定部225は、通常送電開始後に、受電側が例えば定期認証を行った場合に、適正な定期認証が行われたか否かの判定処理を行う。
 レジスタ(register)部23は、送電側ホスト2がホストI/F27を介してアクセス(書き込み、読み出し)可能になっており、例えばRAMやDフリップフロップ等により実現できる。レジスタ部23は、情報レジスタ231、ステータスレジスタ232、コマンドレジスタ233、割り込みレジスタ234、データレジスタ235を有する。
 情報レジスタ231は、非接触電力伝送の伝送条件や通信条件等の情報を格納するためのレジスタである。例えば駆動周波数、駆動電圧のパラメータや、受電側の負荷状態の検出のためのパラメータ(しきい値)等を格納する。
 ステータスレジスタ(status register)232は、送電状態や通信状態等の各種状態を送電側ホスト2が確認するためのレジスタである。ステータスレジスタ232は、1次側コイルL1が駆動されて送電状態であることを確認(通知)するためのビットや、送電エラーを確認するためのビットを有する。具体的にはステータスレジスタ232は、受電側のバッテリ92の充電状態を送電側ホスト2が確認するためのビットを有する。例えば受電側のバッテリ92が満充電状態であり満充電モードに移行したことを確認するためのビットや、送電側のシーケンスのステートが充電シーケンスであることを確認するためのビットを有する。このようなビットを設けることで、送電側ホスト2は、ホスト間通信のために設けられたレジスタ部23を有効活用して、非接触電力伝送の送電状態やバッテリ92の充電状態等の確認も可能になり、よりインテリジェントな制御の実現が可能になる。
 コマンドレジスタ(command register)233は、送電側ホスト2が各種コマンドを書き込むためのレジスタである。
 割り込みレジスタ234は、各種の割り込みのためのレジスタのことであり、例えば各割り込みの許可/不許可を設定するためのレジスタや、所定の割り込み要因を送電側ホスト2に通知するためのレジスタ等に相当する。例えば、割り込みレジスタ234は、受電側ホスト4によって発行されたデータ転送コマンドを受信した場合に、データ転送コマンドの受信を送電側ホスト2に通知するためのビットを有する。この結果、このような割り込みの通知が来るまでは、送電側ホスト2は他の処理を行うことが可能になるため、送電側ホスト2の処理負荷の軽減等を図れる。また割り込みレジスタ234は、バッテリ92の充電開始を送電側ホスト2に通知するためのビットを有する。この結果、送電側ホスト2は充電開始のタイミングを把握することができ、この把握されたタイミングに基づいてアプリケーションレベルでの各種制御を実現できる。
 データレジスタ(data register)235は、本発明における「第1データ格納部」に対応する。データレジスタ235は、送電側ホスト2からホストI/F27を介して受信した受電側ホスト4に送信するデータや、受電側ホスト4から受信したデータを格納するためのレジスタである。なお、データレジスタ235は、ホストI/F27を介してデータを受信する毎に、あるいは受電側ホスト4からデータを受信する毎に、データ種類毎にその履歴を世代管理するものである。
 ホストI/F27は、本発明における「第1ホストインターフェース」に対応する。ホストI/F27は、送電側ホスト2と通信を行うためのインターフェースであり、図1に示す構成例ではI2C(Inter Integrated Circuit)が採用されている。I2Cは、同一基板内等の近距離に配置された複数のデバイス間でデータのやり取りを行うための通信方式のことである。具体的には、マスタとする1つのデバイスと、スレーブとするマスタ以外の複数のデバイスとの間で、SDA(serial data)とSCL(serial clock)とから成る2本の信号線をバスとして共有させることによって、データ通信が実現される。なお、スレーブ側はXINT(external Interrupt)を用いてマスタに対して割り込みをかけることができる。あるいは、I2Cバス上からの割り込みリクエストをかけることもできる。
 負荷状態検出回路30は、受電側の負荷変調に基づいて1次側コイルL1に誘起された電圧波形の変化を検出することによって、受電側の負荷状態(負荷変動、負荷の高低)を検出する。例えば、受電側の負荷状態として負荷電流が変化すると、1次側コイルL1に誘起された電圧波形が変化する。負荷状態検出回路30は、このような波形の変化を検出(復調)してその検出結果を制御部22に出力する。これにより、送電側の制御部22は、負荷状態検出回路30の検出結果に基づいて受電側の負荷状態を判定するとともに、受電側から送信されたデータを検出できる。
 データ比較回路31は、本発明における「第1比較部」に対応する。データ比較回路31は、データレジスタ235に格納されたデータとホストI/F27を介して送電側ホスト2から新たに受信したデータとが一致するか否かを比較するデジタル又はアナログコンパレータである。なお、制御部20は、データ比較回路31において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに受信したデータに応じて変調された駆動信号を送電部12に出力して当該新たに受信したデータを受電装置40の受電側ホスト4に送信する。一方、制御部20は、データ比較回路31において比較されたデータ同士が一致する場合には新たに受信したデータを受電装置40の受電側ホスト4に送信しない。
  [電力伝送システムの受電側の構成]
 以下では、図1に示された電力伝送システムの受電側の構成を説明する。
 受電側ホスト4は、例えばCPU、アプリケーションプロセッサ(application processor)、ASIC回路等により実現でき、受電側ホスト4及び受電装置40を含む受電側電子機器の全体的な制御処理等の各種処理を行う。
 受電装置(2次モジュールとも呼ぶ)40は、2次側コイルL2、受電部42、負荷変調部46、給電制御部48、受電制御装置50を有する。
 受電部42は、2次側コイルL2の交流の誘起電圧を直流電圧に変換する。この変換は、受電部42が有する整流回路等により実現できる。
 負荷変調部46は、負荷変調処理を行う。具体的には受電側から送電側にデータを送信する場合に、送信するデータに応じて負荷変調部46での負荷を変化させることによって、1次側コイルL1の誘起電圧の波形を変化させる。換言すると、負荷変調部46は、送信するデータに応じて受電側の負荷を変化させることによって、1次側コイルL1の誘起電圧を振幅変調する。給電制御部48は、負荷90への電力の給電をオン又はオフにする制御を行う。具体的には、受電部42からの直流電圧のレベルを調整することにより電源電圧を生成して、負荷90に供給し、負荷90のバッテリ92を充電する。
 受電制御装置50は、受電装置40の各種制御を行う装置であり、集積回路装置(IC)や、プログラムによって動作されるマイクロコンピュータ(microcomputer)等により実現できる。受電制御装置50は、2次側コイルL2の誘起電圧から生成される電源電圧により動作できる。受電制御装置50は、制御部52、レジスタ部53、ホストI/F57、検出回路59を有する。
 制御部52は、本発明における「第2制御部」に対応し、受電制御装置50や受電装置40の制御を行うものである。制御部52は、例えばゲートアレイ等のASIC回路や、マイクロコンピュータのプログラム等により実現できる。制御部52は、負荷変調部46、給電制御部48、レジスタ部53に対する制御を行う。具体的には、位置検出、周波数検出、負荷変調、或いは満充電検出等に必要な各種のシーケンス制御や判定処理を行う。
 制御部52は、受電シーケンス制御部521、送信制御部522、受信制御部523、検知判定部524、定期認証制御部525を含む。
 受電シーケンス制御部521は、非接触電力伝送の受電についてのシーケンス制御を行う。
 送信制御部522は、例えば負荷変調により送電側にデータを送信する処理の制御を行う。受信制御部523は、例えば周波数復調により送電側からデータを受信する処理の制御を行う。
 検知判定部524は、検出回路59が位置検出や周波数検出を行った場合に、その検出情報に基づいて検知判定を行う。
 定期認証制御部525は、通常送電開始後に行われる定期認証の制御を行う。例えば、いわゆる異物による乗っ取り状態を検出するために、通常送電開始後に定期的(間欠的)に受電側の負荷状態を変化させる。
 レジスタ(register)部53は、受電側ホスト4がホストI/F57を介してアクセス可能になっており、例えば、RAMやDフリップフロップ(flip flop)等により実現できる。レジスタ部53は、情報レジスタ531、ステータスレジスタ(status register)532、コマンドレジスタ(command register)533、割り込みレジスタ534、データレジスタ(data register)535を有する。特に、データレジスタ535は、本発明における「第2データ格納部」に対応する。データレジスタ535は、送電側ホスト2からホストI/F27を介して受信した受電側ホスト4へ送信する送信データや、受電側ホスト4から受信した受信データを格納するためのレジスタである。また、ステータスレジスタ532は、バッテリ92の充電状態を受電側ホスト4が確認するためのビットを有する。例えばバッテリ92が満充電状態であり満充電モードに移行したことを確認するためのビットや、受電側のシーケンスのステートが充電シーケンスであることを確認するためのビットを有する。この結果、受電側ホスト4は、ホスト間通信のために設けられたレジスタ部53を有効活用して、バッテリ92の充電状態等の確認も可能になり、よりインテリジェントな充電制御等の実現が可能になる。その他のレジスタの機能は送電側のレジスタと同様であるため、説明を省略する。
 ホストI/F57は、本発明における「第2ホストインターフェース」に対応し、受電側ホスト4と通信を行うためのインターフェースである。ホストI/F27と同様に、図1に示す構成例ではI2C(Inter Integrated Circuit)が採用されている。
 検出回路59は、1次側コイルL1と2次側コイルL2の位置関係の検出や、送電側から受電側へのデータ送信の際のコイル駆動周波数の検出等を行う。
 データ比較回路60は、本発明における「第2比較部」に対応する。データ比較回路60は、データレジスタ535に格納されたデータとホストI/F57を介して受電側ホスト4から新たに受信したデータとが一致するか否かを比較する。なお、データ比較回路60において比較されたデータ同士が一致する場合には新たに受信したデータを送電装置10の送電側ホスト2に送信せず、データ比較回路60において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに受信したデータを送電装置10の送電側ホスト2に送信する。
  [電力伝送システムのデータ通信方法]
 以下、図2、図3を参照しつつ、本発明に係る電力伝送システムのデータ通信方法を説明する。なお、図2Aは送電側から受電側へのデータ通信方法を説明するためのブロック図である。図2Bは受電側から送電側へのデータ通信方法を説明するためのブロック図である。図3は本発明の実施の形態に係る電力伝送システムのデータ通信方法を示すフローチャートである。
 まず、送電装置10は、通常送電を開始する前に、仮送電(位置検出用送電)を開始する。これにより、受電装置40に対して電源電圧が供給されて、受電装置40のパワーオンが行われる。そして、受電装置40は、例えば1次側コイルL1と2次側コイルL2との位置関係が適正か否かを判定する。位置関係が適正であると判定された場合、送電側と受電側の間で認証処理が行われる。この結果、認証処理等が終了し、送電側や受電側が適正であることや、送電側と受電側の適合性が確認された後に、送電側のホストI/F27又は受電側のホストI/F57はデータ転送コマンドを受け付け可能な状態となるため、適正なデータ通信を実現できる。また、通常送電期間(充電期間)を有効活用して送電側ホスト2と受電側ホスト4との間でデータを通信できるため、ユーザの利便性を向上できる。
 つぎに、送電側と受電側との間で認証処理が適正に終了すると(ステップS1)、例えば受電側から送電側にスタートフレーム(start frame)が送信される。これにより、送電側は受電側に対する通常送電(電力伝送)を開始し、ひいては負荷90のバッテリ92の充電等が開始する(ステップS11)。認証処理が終了して通常送電が開始した後、送電側の制御部22は、ホストI/F27に対して送電側ホスト2が発行したデータ転送コマンドを受け付け可能な状態とさせる。つまり、充電期間中、送電側ホスト2は受電側の電子機器が実行するアプリケーションに応じてホストI/F27に対してデータ転送コマンドを随時発行する(ステップS0)。このとき、データ転送コマンドはホストI/F27を介してレジスタ部23のコマンドレジスタ233に格納される。また、データ転送コマンドに付随して送られるデータは、データレジスタ235に格納されるとともに、データ比較回路31の一方の入力へと転送される。また、受電側の制御部52は、認証処理が終了して通常送電が開始した後、ホストI/F57に対して受電側ホスト4が発行したデータ転送コマンドを受け付け可能な状態とさせる。
 つぎに、送電側の制御部22は、負荷90のバッテリ92の充電状態、給電制御部48の出力電圧、及び温度検出結果等の受電側の各種の状態を確認するための状態確認要求コマンドを発行して非接触電力伝送方式に基づいて受電装置40に送信する(ステップS2)。受電装置40は、送電装置10から状態確認要求コマンドを受信すると(ステップS12)、受電側の各種の状態を確認した結果をパケット化した状態確認コマンドを送電装置10に送信する(ステップS13)。
 つぎに、送電装置10は、受電装置40から状態確認コマンドを受信する(ステップS3)。すると、送電側の制御部22は、状態確認コマンドをデコードしてその内容を確認して、受電側に対して送電側ホスト2が発行したデータ転送コマンドに付随したデータを送信してもよい状態であるか否かを判定する。特に、送電側の制御部22は、状態確認コマンドに含まれる負荷90のバッテリ92の充電状態が満充電か否かを判定する(ステップS4)。バッテリ92が満充電であると判定された場合(ステップS4:NO)、ステップS1に戻り認証処理を再開する。
 一方、バッテリ92が満充電でないと判定された場合(ステップS4:YES)、データ比較回路31は、充電期間中に送電側ホスト2からホストI/F27を介して新たに受信したデータINAとデータレジスタ235に保持されている前回格納されたデータINBとを比較する(ステップS5)。
 「INA=INB」の場合には(ステップS5:YES)、送電側の制御部22は、送電側ホスト2から新たに受信したデータINAを受電側に送信せずに、所定の終了コマンドのみを受電側に送信する(ステップS7)。これにより、受電側は、送電側ホスト2が新たに発行したデータ転送コマンドの内容に変化が無かったことを確認する。
 一方、「INA≠INB」の場合には(ステップS5:NO)、送電側の制御部22は、データINAと、所定の終了コマンドとを受電側に送信する(ステップS6)。
 受電装置40は、送電装置10からデータ、終了コマンドを受信すると(ステップS14)、レジスタ部53の所定のレジスタに格納する。このとき、受電側の制御部52は受電側ホスト4に割り込み信号を出力するため(ステップS14)、受電側ホスト4はホストI/Fを介してレジスタ部53のデータレジスタ535に格納されたデータを読み出すことができる(ステップS18)。
 このように、送電側から受電側へのデータ通信のシーケンスが終了すると、引き続いて受電側から送電側へのデータ通信のシーケンスが開始する。
 まず、データ比較回路31は、充電期間中に受電側ホスト4からホストI/F57を介して新たに受信したデータINAとデータレジスタ535に保持されている前回格納されたデータINBとを比較する(ステップS15)。
 「INA=INB」の場合には(ステップS15:YES)、受電側の制御部52は、受電側ホスト4から新たに受信したデータINAを送電側に送信せずに、所定の終了コマンドのみを送電側に送信する(ステップS17)。これにより、受電側は、受電側ホスト4が新たに発行したデータ転送コマンドの内容に変化が無かったことを確認する。
 一方、「INA≠INB」の場合には(ステップS15:NO)、受電側の制御部52は、データINAと、所定の終了コマンドとを送電側に送信する(ステップS16)。
 送電装置10は、受電装置40からデータ、終了コマンドを受信すると(ステップS8)、レジスタ部23の所定のレジスタに格納する。このとき、送電側の制御部22は送電側ホスト2に割り込み信号を出力するため(ステップS8)、送電側ホスト2はホストI/Fを介してレジスタ部23のデータレジスタ235に格納されたデータを読み出すことができる(ステップS9)。
 このように、受電側から送電側へのデータ通信のシーケンスが終了すると、引き続いて送電側から受電側へのデータ通信のシーケンスを再開するため、ステップS1に戻る。
[変形例]
 送電装置10及び送電制御装置20は、図1に示す構成に限定されず、それらの構成要素の一部を省略したり、他の構成要素を追加したり、接続関係を変更する等の種々の変形実施が可能である。例えば、送電部12を送電制御装置20に内蔵させてもよいし、負荷状態検出回路30を送電制御装置20の外付としてもよい。あるいは、負荷状態検出回路30を省略してもよい。波形モニタ回路を追加してもよい。
 受電装置40及び受電制御装置50は、図1に示す構成に限定されず、それらの構成要素の一部を省略したり、他の構成要素を追加したり、接続関係を変更する等の種々の変形実施が可能である。例えば、受電部42、負荷変調部46、給電制御部48のいずれかを受電制御装置50に内蔵させてもよい。負荷変調部46を省略してもよい。
 送電側ホスト2とホストI/F27との間の通信方式並びに受電側ホスト4とホストI/F57との間の通信方式は、I2Cには限定されず、I2Cと同様の思想に基づく通信方式や、通常のシリアルインターフェース(serial interface)やパラレルインターフェース(parallel interface)の通信方式であってもよい。
 レジスタ部23、53に格納される情報(例えば情報レジスタ531に格納される情報)は、フラッシュメモリ(flash memory)やマスク(masked)ROM等の不揮発性メモリ(図示せず)に格納してもよい。
 上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び/又は機能の詳細を実質的に変更できる。
 本発明は、負荷のバッテリの充電期間中に行われる送電側ホストと受電側ホストとの間の非接触電力伝送方式に基づくアプリケーションデータ通信のトラフィック量が多い電力伝送システムにとって有益である。
L1…1次側コイル
L2…2次側コイル
12…送電部
2…送電側ホスト
20…送電制御装置
22…制御部
221…送電シーケンス制御部
222…送信制御部
223…受信制御部
224…検知判定部
225…定期認証判定部
23…レジスタ部
231…情報レジスタ
232…ステータスレジスタ
233…コマンドレジスタ
234…割り込みレジスタ
235…データレジスタ
27…ホストインターフェース
30…負荷状態検出回路
31…データ比較回路
4…受電側ホスト
40…受電装置
42…受電部
46…負荷変調部
48…給電制御部
50…受電制御装置
52…制御部
521…受電シーケンス制御部
522…送信制御部
523…受信制御部
524…検知判定部
525…定期認証制御部
53…レジスタ部
531…情報レジスタ
532…ステータスレジスタ
533…コマンドレジスタ
534…割り込みレジスタ
535…データレジスタ
57…ホストインターフェース
59…検出回路
60…データ比較回路
90…負荷
92…バッテリ

Claims (10)

  1.  1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムの前記送電装置に設けられた送電制御装置において、
     前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する制御部と、
     前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納するデータ格納部と、
     前記データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する比較部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないように構成されている、送電制御装置。
  2.  前記送電装置と接続された送電側ホストと通信を行うためのホストインターフェースを備えており、
     前記データ格納部は、前記送電側ホストから前記ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、請求項1に記載の送電制御装置。
  3.  1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムの前記受電装置に設けられた受電制御装置において、
     前記受電部で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる制御部と、
     前記受電装置から前記送電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納するデータ格納部と、
     前記データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する比較部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないように構成されている、受電制御装置。
  4.  前記受電装置と接続された受電側ホストと通信を行うためのホストインターフェースを備えており、
     前記データ格納部は、前記受電側ホストから前記ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、請求項3に記載の受電制御装置。
  5.  1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムにおいて、
     前記送電装置は、
     前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する第1制御部と、
     前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納する第1データ格納部と、
     前記第1データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第1比較部と、を備え、
     前記第1制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致の場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないように構成されており、
     前記受電装置は、
     前記受電部で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる第2制御部と、
     前記受電側ホストから前記送電装置の送電側ホストに向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納する第2データ格納部と、
     前記第2データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第2比較部と、を備え、
     前記第2制御部は、前記比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信し、前記比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないように構成されている、電力伝送システム。
  6.  前記送電装置と接続された送電側ホストと通信を行うための第1ホストインターフェースを備えており、
     前記第1データ格納部は、前記送電側ホストから前記第1ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、請求項5に記載の電力伝送システム。
  7.  前記受電装置と接続された受電側ホストと通信を行うための第2ホストインターフェースを備えており、
     前記第2データ格納部は、前記受電側ホストから前記第2ホストインターフェースを介してアクセス可能であるように構成されている、請求項5に記載の電力伝送システム。
  8.  前記送電装置は、前記受電側負荷の変化による前記1次側コイルの端子電位の変化に基づいて前記受電装置から送信されるデータを検出する負荷状態検出回路をさらに備え、
     前記第1制御部は、前記負荷状態検出回路で前記データが検出された場合に割り込み信号を出力する、請求項5に記載の電力伝送システム。
  9.  前記受電装置は、前記変調された前記駆動信号に応じて送電され前記受電部で受電された交流電力を復調して前記送電装置から送信されるデータを検出する検出回路をさらに備え、
     前記第2制御部は、前記検出回路で前記データが検出された場合に割り込み信号を出力する、請求項5に記載の電力伝送システム。
  10.  1次側コイルと駆動信号に応じて当該1次側コイルを駆動して当該駆動信号に応じた交流電力を送電する送電部とを含む送電装置と、2次側コイルと当該2次側コイルに誘起される交流電力を受電する受電部とを含む受電装置と、を有し、前記1次側コイルと前記2次側コイルとを電磁気的に結合させることによって、前記送電部から送電された交流電力を前記受電部が受電する電力伝送システムにおいて、
     前記送電装置は、
     前記送電部にデータに応じて変調された駆動信号を出力して当該送電部の駆動動作を制御する第1制御部と、
     前記送電装置から前記受電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記送電装置に入力される毎に当該データを格納する第1データ格納部と、
     前記第1データ格納部に格納されたデータと前記送電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第1比較部と、を備え、
     前記受電装置は、
     前記受電装置で受電された電力に対する受電側負荷を変化させる第2制御部と、
     前記受電装置から前記送電装置に向けて転送されるデータを含む入力信号が前記受電装置に入力される毎に当該データを格納する第2データ格納部と、
     前記第2データ格納部に格納されたデータと前記受電装置に新たに入力された入力信号に含まれるデータとが一致するか否かを比較する第2比較部と、
     を備える電力伝送システムにおけるデータ通信方法であって、
     前記送電装置の前記第1制御部は、
     前記第1比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて変調された前記駆動信号を前記送電部に出力して当該新たに入力されたデータを前記受電装置に送信するステップと、
     前記第1比較部において比較されたデータ同士が一致の場合には前記新たに入力されたデータを前記受電装置に送信しないステップと、
     を備え、
     前記受電装置の前記第2制御部は、
     前記第2比較部において比較されたデータ同士が一致しない場合には新たに入力されたデータに応じて前記受電側負荷を変化させて当該新たに入力されたデータを前記送電装置に送信するステップと、
     前記第2比較部において比較されたデータ同士が一致する場合には前記新たに入力されたデータを前記送電装置に送信しないステップと、
     を備える、電力伝送システムのデータ通信方法。
     
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