WO2011118673A1 - 非接触電力伝送装置 - Google Patents

非接触電力伝送装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011118673A1
WO2011118673A1 PCT/JP2011/057083 JP2011057083W WO2011118673A1 WO 2011118673 A1 WO2011118673 A1 WO 2011118673A1 JP 2011057083 W JP2011057083 W JP 2011057083W WO 2011118673 A1 WO2011118673 A1 WO 2011118673A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power transmission
charging
charge
transmission device
devices
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/057083
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
北村 浩康
Original Assignee
パナソニック電工 株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック電工 株式会社 filed Critical パナソニック電工 株式会社
Publication of WO2011118673A1 publication Critical patent/WO2011118673A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/441Methods for charging or discharging for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • 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
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a non-contact power transmission device capable of transmitting power from a charger to a plurality of portable devices by electromagnetic induction.
  • a non-contact power transmission device that charges a secondary battery (battery) built in a mobile device such as a mobile phone or a digital camera in a non-contact manner.
  • a secondary battery battery
  • Each of the portable device and the dedicated charger corresponding to the portable device is provided with a coil, and both coils transmit AC power from the charger to the portable device by electromagnetic induction.
  • the portable device converts the transmitted AC power into DC power, and charges the secondary battery with this DC power.
  • the battery capacity of the mobile device that is not being charged is gradually reduced.
  • a device having a standby state such as a mobile phone is placed on the charger and the battery capacity is slightly left and the standby state can be set
  • the charging is performed when the charging priority is set low.
  • the battery capacity was reduced during the waiting period, and the standby state could not be maintained.
  • An object of the present invention is to provide a non-contact power transmission device capable of preventing a decrease in battery capacity of a device to be charged while keeping the power supply size of the charger small.
  • the invention according to claim 1 is a non-contact power transmission device capable of simultaneously non-contact charging a plurality of devices, and a plurality of power transmissions each transmitting non-contact power to the plurality of devices.
  • the main circuit and the plurality of devices are charged in a predetermined order, and a device that is not fully charged in a state where the predetermined device of the plurality of devices is charged in the main charging state is a charge value of the main charging.
  • Charging control means for controlling the plurality of power transmission side circuits so as to charge at a low rate with a lower charge value.
  • FIG. 1 shows a non-contact charging system of the present embodiment.
  • the charger 20 of the contactless charging system according to the present embodiment can perform contactless charging to a plurality of portable devices 10a, 10b, and 10c at the same time.
  • the plurality of portable devices 10a to 10c include, for example, a mobile phone, a digital camera, and a game device.
  • Each of the portable devices 10a to 10c is provided with a functional circuit (not shown) for executing main functions such as still image and moving image shooting for a digital camera, for example, and the power from the built-in secondary battery (battery) 11 Operates based on supply.
  • the power receiving side circuit 12 built in each of the mobile devices 10a to 10c converts predetermined AC power received from the charger 20 via the power coil 13 into predetermined DC power.
  • the secondary battery 11 is charged with the DC power.
  • Each of the mobile devices 10 a to 10 c includes an authentication circuit 14, and the authentication circuit 14 exchanges a confirmation signal with the charger 20 through the authentication coil 15.
  • the charger 20 is supplied with commercial power from the outside, and is electrically connected to the charging control unit 21 and the charging control unit 21 that controls charging to the mobile devices 10a to 10c, and is supplied from the charging control unit 21.
  • Each power transmission circuit 22 is provided at each of a plurality of placement points (not shown) on which the mobile devices 10a to 10c are placed.
  • Each power transmission side circuit 22 transmits the AC power through the power coil 23 to the power coil 13 of the mobile device 10a to 10c placed at the corresponding placement point.
  • three placement points are provided so that the three portable devices 10a to 10c can be charged simultaneously.
  • the charger 20 is provided with three power transmission side circuits 22 and three power coils 23 respectively corresponding to the placement points.
  • the charger 20 includes an authentication circuit 24 electrically connected to the charging control unit 21 for each mounting point.
  • the authentication circuit 24 transmits / receives a confirmation signal to / from the authentication circuit 14 of the mobile device 10a to 10c placed at the corresponding placement point through the authentication coil 25.
  • the charging control unit 21 starts power transmission toward the mobile devices 10a to 10c placed at the placement point. Thereby, since power transmission is not implemented when the portable apparatus, metal, etc. which are not suitable for the charger 20 are mounted in the charger 20, an unnecessary charging operation is prevented.
  • each authentication circuit 24 of the charger 20 uses the type of the mobile device 10a to 10c for authentication when the mobile device 10a to 10c placed at the corresponding placement point is a compatible device. A determination is made based on the communication between the coils 15 and 25, and a model determination signal corresponding to the type of the device is output to the charge control unit 21.
  • the charger 20 includes voltage detection units 26a, 26b, and 26c for detecting voltages supplied to the power transmission side circuits 22 and current detection units for detecting currents supplied to the power transmission side circuits 22, respectively. 27a, 27b, 27c. Based on the measured values of the voltage detectors 26a to 26c and the current detectors 27a to 27c, the input power to each of the mobile devices 10a to 10c can be detected.
  • the charger 20 is turned on (for example, the charger 20 is connected to a commercial power source) in a state where a plurality of portable devices 10a to 10c that match the placement point of the charger 20 are placed on the placement point. . Then, the charging control unit 21 determines the order of the main charging to the plurality of mounted portable devices 10a to 10c based on the model determination signal output from each authentication circuit 24. In other words, the charging control unit 21 determines the priority order of the main charging of the mounted mobile devices 10a to 10c based on the mobile device information of the mobile devices 10a to 10c.
  • the charging control unit 21 sets the first priority for main charging for a portable device having a standby function.
  • the charging control unit 21 sets the priority of other mobile devices to perform main charging to the priority of the placement points (for example, the priority of the placement points is set to the right from the placement point where the mobile device 10a is placed). Decide on the basis of (in order of decreasing). For example, when the mobile device 10a is a mobile phone (with standby), the mobile device 10b is a digital camera (without standby), and the mobile device 10c is a game device (without standby), the charging control unit 21 The device 10a is set to the first priority, the portable device 10b is set to the second priority, and the portable device 10c is set to the third priority.
  • the charging control unit 21 determines the priority order of the main charging, and starts the main charging to the portable device 10a set to the first priority order (see FIG. 2A).
  • the charging control unit 21 performs control so that the other mobile devices 10b and 10c are charged at a low rate with a charging value La smaller than the charging value Ha of the main charging while the mobile device 10a is fully charged.
  • the charging control unit 21 sets a charging value La for low-rate charging when the mobile device 10a set to the first priority is fully charged.
  • the charging control unit 21 detects the input power when the mobile device 10a is fully charged based on the voltage detection unit 26a and the current detection unit 27a. Based on the detected input power, the charging control unit 21 sets the low-rate charging value La so as not to exceed the rated output of the power source.
  • the charging control unit 21 performs the main charging of the portable device 10a and charges the portable devices 10b and 10c at a low rate with the charge value La so as not to exceed the rated output of the power source.
  • the rated output of the power supply is set to be equal to or higher than the power value of the model with the maximum power required for charging among a plurality of models compatible with the charger 20.
  • the charging control unit 21 starts the main charging to the portable device 10b set at the second priority, and performs low-rate charging for the portable devices 10a and 10c. Perform (see FIG. 2B).
  • the charge value Lb for low-rate charging at this time is set in the same manner as when the above-described portable device 10a is fully charged.
  • FIG. 2C the same applies to the case where the main charging of the portable device 10b is completed and the main charging of the portable device 10c is started (see FIG. 2C). That is, when one of the mobile devices 10a to 10c is fully charged with the charge values Ha, Hb, and Hc, the remaining mobile devices 10a to 10c are set to the charge values La, Lb, and Lc for low rate charging, respectively. Is done.
  • the charging control unit 21 controls the remaining mobile devices 10a to 10c to be charged at a low rate in a state where one of the mobile devices 10a to 10c is fully charged. For this reason, the power source size (rated output) of the charger 20 can be kept small compared with the case where the mobile devices 10a to 10c are fully charged at a time, and the battery capacity of the mobile devices 10a to 10c not being fully charged is reduced. Is prevented.
  • the charging control unit 21 performs control so that the mobile devices 10a to 10c are sequentially fully charged with the charging values Ha to Hc in a predetermined order. In addition, the charging control unit 21 performs charging of a predetermined device among the portable devices 10a to 10c, and the uncharged portable devices 10a to 10c are lower than the charging values Ha to Hc of the main charging, respectively. Control is performed to charge at a low rate with charge values La to Lc. For this reason, the power supply size of the charger 20 can be kept smaller and the battery capacity of the to-be-charged devices (mobile devices 10a to 10c) can be prevented from being reduced as compared with the case where each of the mobile devices 10a to 10c is fully charged at a time. It becomes.
  • the charging control unit 21 sets the charging values La to Lc for low rate charging based on the input power for main charging, the rated output of the power source (charger 20) can be used efficiently. .
  • the charging control unit 21 determines the order of the main charging of the mobile devices 10a to 10c based on the device information (model identification signal) from the mobile devices 10a to 10c.
  • the main charge can be performed in a suitable order, which can contribute to efficient charging.
  • the charging values La to Lc for low-rate charging to the other portable devices 10a to 10c are set based on the input power for the main charging, but the present invention is not particularly limited thereto.
  • the charge values La to Lc for low rate charging may be set based on the model discrimination signal (device information) from the authentication circuit 24.
  • a power value sufficient for standby of the mobile phone is set as a charge value for low rate charging. According to this configuration, the battery capacity of the device to be charged can be prevented from being reduced, and the mobile devices 10a to 10c can be efficiently charged.
  • the order of the main charging is determined according to the type of the mobile devices 10a to 10c, but is not particularly limited thereto.
  • the order of the main charging may be determined so that the priority order of the mobile devices 10a to 10c having the small battery capacity (maximum chargeable power amount) among the mobile devices 10a to 10c becomes higher (FIG. 3 (a) ) (B) (c)).
  • FIG. 3 shows the case where the battery capacity of the portable device 10a is the smallest and the battery capacity of the portable device 10c is the largest. According to this configuration, since the main charging is performed first from the mobile devices 10a to 10c having a small battery capacity, it is possible to contribute to efficient charging.
  • the order of the main charging may be determined so that the priority order of the mobile devices 10a to 10c having a small remaining battery level among the mobile devices 10a to 10c becomes higher. According to this configuration, since the main charging is performed first from the portable devices 10a to 10c having a small remaining battery level, it is possible to contribute to efficient charging.
  • the charging control unit 21 is configured to determine the priority order of the main charging, but is not particularly limited thereto.
  • the priority order of the main charging may be set in advance at the placement point, and the priority order of the main charging at the placement point may be determined, or the main charging may be performed in the order of placement. Good.
  • the charging control unit 21 controls the mobile devices 10a to 10c to perform the main charging once each, but is not particularly limited thereto.
  • the charging control unit 21 may perform control so that the main charging is repeated a plurality of times in a predetermined order until the charging of each of the mobile devices 10a to 10c is completed (for example, FIGS. 4A and 4B). c)).
  • the mobile devices 10a to 10c can be charged uniformly, which can contribute to efficient charging.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

 充電器の電源サイズを小さく抑えつつも、被充電機器の電池容量を減少させないようにすることが可能な非接触電力伝送装置を提供する。複数の携帯機器10a~10cを同時に非接触充電可能な非接触電力伝送装置であって、前記複数の機器にそれぞれ非接触電力伝送する複数の送電側回路と、携帯機器10a~10cを充電する順番を決定し、その順番で順次携帯機器10a~10cを充電値Ha~Hcで本充電するとともに、携帯機器10a~10cのうちの所定の機器を本充電している状態で、本充電されない機器を、本充電での充電値Ha~Hcよりもそれぞれ低い充電値La~Lcで低レート充電するように前記複数の送電側回路を制御する充電制御部を備える。

Description

非接触電力伝送装置
 本発明は、電磁誘導にて充電器から複数の携帯機器に電力伝送可能な非接触電力伝送装置に関するものである。
 従来より、携帯電話やデジタルカメラ等の携帯機器に内蔵される2次電池(バッテリ)を非接触で充電する非接触電力伝送装置が知られている。携帯機器及び携帯機器に対応する専用の充電器の各々には、コイルが備えられ、両コイルは、電磁誘導により充電器から携帯機器に交流電力を伝送する。携帯機器は、伝送された交流電力を直流電力に変換し、この直流電力で2次電池を充電する。
 ところで、このような非接触電力伝送装置において、複数の携帯機器を一度に充電可能なシステムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。このようなシステムでは、充電ステージに載置された複数の携帯機器を充電する順番が所定の方法で決定され、その順番で複数の携帯機器が充電される。これにより、各携帯機器を一度に充電する場合に比べて、充電器の電源サイズを小さく抑えることが可能となっていた。
特開2010-22105号公報
 しかしながら、上記した複数の携帯機器を一度に充電可能なシステムでは、充電中でない携帯機器の電池容量が漸減してしまう。例えば、携帯電話等の待ち受け状態を有する機器を充電器に載置したときに僅かに電池容量が残っていて待ち受け状態とすることができる場合、充電の優先順位が低く設定されていると、充電の順番待ちの間に電池容量が減少して待ち受け状態を維持することができなくなる場合があった。
 本発明の目的は、充電器の電源サイズを小さく抑えつつも、被充電機器の電池容量の減少を防止可能な非接触電力伝送装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、複数の機器を同時に非接触充電可能な非接触電力伝送装置であって、前記複数の機器にそれぞれ非接触電力伝送する複数の送電側回路と、前記複数の機器を所定の順番で本充電するとともに、前記複数の機器のうちの所定の機器を前記本充電している状態で、本充電されない機器を、前記本充電の充電値よりも低い充電値で低レート充電するように前記複数の送電側回路を制御する充電制御手段とを備える。
本実施形態の非接触充電システムの構成図である。 (a)(b)(c)本実施形態の充電制御を説明するための説明図である。 (a)(b)(c)別例の充電制御を説明するための説明図である。 (a)(b)(c)別例の充電制御を説明するための説明図である。
 以下、本発明を具体化した一実施形態の非接触充電システムを図面に従って説明する。
 図1は、本実施形態の非接触充電システムを示す。本実施形態の非接触充電システムの充電器20は、複数の携帯機器10a,10b,10cに対して同時に非接触充電することができる。複数の携帯機器10a~10cには例えば、携帯電話、デジタルカメラ、及びゲーム機器等が含まれる。
 各携帯機器10a~10cは、例えばデジタルカメラであれば静止画や動画の撮影等、主たる機能を実行するための機能回路(図示略)を備え、内蔵の2次電池(バッテリ)11からの電力供給に基づいて動作する。また、各携帯機器10a~10cに内蔵された受電側回路12は、電力用コイル13を介して受電した充電器20からの所定の交流電力を所定の直流電力に変換する。2次電池11は、その直流電力にて充電される。また、各携帯機器10a~10cは認証回路14を備え、該認証回路14は認証用コイル15を通じて充電器20との間で確認信号の授受を行う。
 充電器20は、外部から商用電源が供給され、且つ各携帯機器10a~10cへの充電を制御する充電制御部21と、充電制御部21と電気的に接続され、充電制御部21から供給された直流電力を交流電力に変換する複数の送電側回路22と、各送電側回路22に接続された電力用コイル23とを備えている。各送電側回路22は、携帯機器10a~10cを載置する複数の載置ポイント(図示略)にそれぞれ設けられている。各送電側回路22は、交流電力を電力用コイル23を通じて、対応する載置ポイントに載置された携帯機器10a~10cの電力用コイル13に電力を伝送する。尚、本実施形態の充電器20では、3つの携帯機器10a~10cが同時に充電可能となるように3つの載置ポイントが設けられている。また、充電器20には、各載置ポイントにそれぞれ対応する3つの送電側回路22及び3つの電力用コイル23が設けられている。
 また、充電器20は、充電制御部21と電気的に接続された認証回路24を前記各載置ポイント毎に備えている。該認証回路24は、認証用コイル25を通じて、対応する載置ポイントに載置された携帯機器10a~10cの認証回路14との間で確認信号の授受を行う。
 つまり、充電器20の載置ポイントに載置したものが該充電器20と適合する携帯機器10a~10cか否かをその確認信号の授受に基づいて判定し、適合した携帯機器10a~10cであるとの判定に応答して充電制御部21に充電許可信号が出力される。そして、充電制御部21はその充電許可信号の入力に基づいてその載置ポイントに載置された携帯機器10a~10cに向けての送電を開始する。これにより、充電器20に適合しない携帯機器や金属等が充電器20に載置される場合に送電が実施されないため、無用な充電動作が防止される。
 また、充電器20の各認証回路24は、対応する載置ポイントに載置された携帯機器10a~10cが適合機器である場合に、その載置された携帯機器10a~10cの種類を認証用コイル15,25間での通信に基づき判別し、その機器の種類に応じた機種判別信号を充電制御部21に出力する。
 また、充電器20は、各送電側回路22に供給する電圧をそれぞれ検出するための電圧検出部26a,26b,26cと、各送電側回路22に供給する電流をそれぞれ検出するための電流検出部27a,27b,27cとを備えている。その電圧検出部26a~26c及び電流検出部27a~27cの測定値に基づいて、各携帯機器10a~10cへの入力電力が検出可能である。
 次に、本実施形態の充電器20の充電制御部21の制御態様について説明する。
 充電器20の載置ポイントに適合する複数の携帯機器10a~10cが載置ポイントに載置された状態で、充電器20がオンされる(例えば、充電器20が商用電源に接続される)。そして、充電制御部21は、各認証回路24から出力された機種判別信号に基づいて、載置された複数の携帯機器10a~10cに本充電する順番を決定する。即ち、充電制御部21は、携帯機器10a~10cの携帯機器情報に基づいて、載置された携帯機器10a~10cを本充電する優先順位を決定する。
 本実施形態では、充電制御部21は、待ち受け機能を有する携帯機器に1番目の本充電する優先順位を設定する。また、充電制御部21は、その他の携帯機器の本充電する優先順位を載置ポイントの優先順位(例えば、載置ポイントの優先順位は、携帯機器10aが載置された載置ポイントから右側に順番に低くなっている)に基づいて決定する。例えば、携帯機器10aが携帯電話(待ち受け有り)であり、携帯機器10bがデジタルカメラ(待ち受け無し)であり、及び携帯機器10cがゲーム機器(待ち受け無し)である場合、充電制御部21は、携帯機器10aを1番目の優先順位に、携帯機器10bを2番目の優先順位に、そして、携帯機器10cを3番目の優先順位に設定する。
 このように充電制御部21は、本充電の優先順位を決定して、1番目の優先順位に設定された携帯機器10aへの本充電を開始する(図2(a)参照)。ここで、充電制御部21は、携帯機器10aを本充電している状態で、他の携帯機器10b,10cを、本充電の充電値Haよりも小さい充電値Laで低レート充電するように制御する。まず、充電制御部21は、1番目の優先順位に設定された携帯機器10aを本充電する際の低レート充電の充電値Laを設定する。充電制御部21は、携帯機器10aを本充電する際の入力電力を、電圧検出部26a及び電流検出部27aに基づいて検出する。充電制御部21は、その検出された入力電力に基づいて、電源の定格出力を超えないように低レート充電の充電値Laを設定する。
 例えば、電源の定格出力が10Wであり、携帯機器10aに本充電する際の入力電力(電圧検出部26a及び電流検出部27aにて測定された値に基づく入力電力)が5Wである場合、定格出力(10W)から携帯機器10aの入力電力(5W)を差し引いた残りの5Wを、本充電中でない台数(2台)で割った電力値、即ち2.5Wに低レート充電の充電値Laが設定される。これにより、充電制御部21は、携帯機器10aを本充電するととともに、電源の定格出力を超えないように携帯機器10b,10cを充電値Laで低レート充電させる。尚、電源の定格出力は、充電器20に適合する複数の機種の中で充電の際に必要な電力が最大の機種の電力値以上に設定されている。
 充電制御部21は、携帯機器10aへの本充電が完了すると、2番目の優先順位に設定された携帯機器10bへの本充電を開始し、携帯機器10a,10cに対しては低レート充電を行う(図2(b)参照)。このときの低レート充電の充電値Lbは、上記した携帯機器10aを本充電する場合と同様に設定される。携帯機器10bへの本充電が完了し、携帯機器10cの本充電を開始する場合も同様である(図2(c)参照)。つまり、携帯機器10a~10cのうちの1つが充電値Ha,Hb,Hcで本充電される際に、残りの携帯機器10a~10cは、低レート充電の充電値La,Lb,Lcにそれぞれ設定される。
 このように、充電制御部21は、携帯機器10a~10cのうちの1つを本充電している状態で、残りの携帯機器10a~10cを低レート充電するように制御する。このため、各携帯機器10a~10cを一度に本充電する場合に比べて、充電器20の電源サイズ(定格出力)が小さく抑えられるとともに、本充電中でない携帯機器10a~10cの電池容量の減少が防止される。
 次に、本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
 (1)充電制御部21は、携帯機器10a~10cを所定の順番で充電値Ha~Hcで順次本充電するように制御する。また、充電制御部21は、携帯機器10a~10cのうちの所定の機器を本充電している状態で、本充電されない携帯機器10a~10cを、本充電の充電値Ha~Hcよりもそれぞれ低い充電値La~Lcで低レート充電するように制御する。このため、各携帯機器10a~10cを一度に本充電する場合に比べて、充電器20の電源サイズが小さく抑えられるとともに、被充電機器(携帯機器10a~10c)の電池容量の減少が防止可能となる。
 (2)充電制御部21は、本充電の入力電力に基づき低レート充電の充電値La~Lcを設定するため、電源(充電器20)の定格出力を効率的に利用することが可能となる。
 (3)充電制御部21は、携帯機器10a~10cからの機器情報(機種判別信号)に基づき携帯機器10a~10cを本充電する順番を決定するため、携帯機器10a~10cの種類に応じた好適な順番で本充電することが可能となり、効率的な充電に寄与できる。
 尚、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
 ・上記実施形態では、本充電の入力電力に基づいて他の携帯機器10a~10cへの低レート充電の充電値La~Lcが設定されたが、これに特に限定されない。例えば、認証回路24からの機種判別信号(機器情報)に基づいて低レート充電の充電値La~Lcを設定してもよい。この場合、例えば充電する複数の機器の中に携帯電話があるとき、その携帯電話の待ち受けに十分な電力値が低レート充電の充電値に設定される。この構成によれば、被充電機器の電池容量を減少させないようにすることが可能となり、携帯機器10a~10cに対して効率的な充電が可能となる。
 ・上記実施形態では、携帯機器10a~10cの種類によって本充電する順番が決定されたが、これに特に限定されない。例えば、携帯機器10a~10cの中で電池容量(充電可能な最大電力量)が小さい携帯機器10a~10cの優先順位が高くなるように本充電する順番を決定してもよい(図3(a)(b)(c)参照)。尚、図3には、携帯機器10aの電池容量が最も小さく、携帯機器10cの電池容量が最も大きい場合を示している。この構成によれば、小さい電池容量を有する携帯機器10a~10cから先に本充電されるため、効率的な充電に寄与できる。
 また、これ以外に例えば、携帯機器10a~10cの中で小さい電池残量を有する携帯機器10a~10cの優先順位が高くなるように本充電する順番を決定してもよい。この構成によれば、小さい電池残量を有する携帯機器10a~10cから先に本充電されるため、効率的な充電に寄与できる。
 ・上記実施形態では、充電制御部21が本充電の優先順位を決定するように構成したが、これに特に限定されない。例えば、載置ポイントに本充電の優先順位を予め設定し、載置ポイントにて本充電する優先順位が決定されるようにしてもよく、また、載置した順番で本充電するようにしてもよい。
 ・上記実施形態では、充電制御部21は、携帯機器10a~10cに対して本充電をそれぞれ1回ずつ行うように制御したが、これに特に限定されない。充電制御部21は、各携帯機器10a~10cの充電が完了するまでに、所定の順番で複数回の本充電を繰り返すように制御してもよい(例えば、図4(a)(b)(c)参照)。この構成によれば、携帯機器10a~10cに一様に充電することができるため、効率的な充電に寄与できる。
 ・上記実施形態は、携帯機器10a~10cと充電器20との非接触充電システムに適用したが、その他の非接触電力伝送を行う機器に適用してもよい。

Claims (11)

  1.  複数の機器を同時に非接触充電可能な非接触電力伝送装置であって、
     前記複数の機器にそれぞれ非接触電力伝送する複数の送電側回路と、
     前記複数の機器を所定の順番で本充電するとともに、前記複数の機器のうちの所定の機器を前記本充電している状態で、本充電されない機器を、前記本充電の充電値よりも低い充電値で低レート充電するように前記複数の送電側回路を制御する充電制御手段とを備える、非接触電力伝送装置。
  2.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記本充電の入力電力に基づき前記低レート充電の充電値を設定する、非接触電力伝送装置。
  3.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器からの機器情報に基づき前記低レート充電の充電値を設定する、非接触電力伝送装置。
  4.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器からの機器情報に基づき前記複数の機器を本充電する順番を決定する、非接触電力伝送装置。
  5.  請求項4に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器の中で小さい電池容量を有する機器の優先順位が高くなるように、前記複数の機器を本充電する順番を決定する、非接触電力伝送装置。
  6.  請求項4に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器の中で小さい電池残量を有する機器の優先順位が高くなるように、前記複数の機器を本充電する順番を決定する、非接触電力伝送装置。
  7.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記本充電の順番を複数回繰り返して本充電を行うことで前記複数の機器に一様に充電する、非接触電力伝送装置。
  8.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器の少なくとも1つが携帯電話の場合、前記携帯電話の待ち受け状態に必要な電圧に前記低レート充電の充電値を設定する、非接触電力伝送装置。
  9.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記複数の機器を載置する前記非接触電力伝送装置の位置に基づいて、前記複数の機器を本充電する順番を決定する、非接触電力伝送装置。
  10.  請求項1に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記本充電の入力電力を測定する複数の検出部と、前記複数の機器から前記機器情報を受信する複数の認証回路とを備える、非接触電力伝送装置。
  11.  請求項2に記載の非接触電力伝送装置において、
     前記充電制御手段は、前記本充電の入力電力に基づき、前記複数の機器を充電する際の電力が前記非接触電力伝送装置の定格出力を超えないように前記低レート充電の充電値を設定する、非接触電力伝送装置。
PCT/JP2011/057083 2010-03-25 2011-03-24 非接触電力伝送装置 WO2011118673A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010069708A JP2011205766A (ja) 2010-03-25 2010-03-25 非接触電力伝送装置
JP2010-069708 2010-03-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011118673A1 true WO2011118673A1 (ja) 2011-09-29

Family

ID=44673222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/057083 WO2011118673A1 (ja) 2010-03-25 2011-03-24 非接触電力伝送装置

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP2011205766A (ja)
TW (1) TW201212460A (ja)
WO (1) WO2011118673A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10305294B2 (en) 2015-10-01 2019-05-28 International Business Machines Corporation Communication between devices to determine priority of charging
CN114543805A (zh) * 2020-11-24 2022-05-27 丰田自动车株式会社 导航服务器、导航程序、以及导航系统

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9118188B2 (en) * 2012-12-17 2015-08-25 Intel Corporation Wireless charging system
JP6124656B2 (ja) * 2013-04-08 2017-05-10 キヤノン株式会社 給電装置、給電装置の制御方法及びプログラム
JP2015171160A (ja) * 2014-03-04 2015-09-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 非接触充電システム
JP6025786B2 (ja) * 2014-07-09 2016-11-16 三菱電機株式会社 充電制御装置、充電制御方法、及び、プログラム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09215216A (ja) * 1996-01-30 1997-08-15 Hitachi Ltd 複数蓄電池並列充電装置
JP2004282805A (ja) * 2003-03-12 2004-10-07 Toshiba Tec Corp 充電装置
JP2010022105A (ja) * 2008-07-09 2010-01-28 Fujifilm Corp 充電装置
JP2010268610A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Canon Inc 充電器及びその制御方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005006440A (ja) * 2003-06-12 2005-01-06 Seiko Epson Corp 無接点充電システムおよび無接点充電器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09215216A (ja) * 1996-01-30 1997-08-15 Hitachi Ltd 複数蓄電池並列充電装置
JP2004282805A (ja) * 2003-03-12 2004-10-07 Toshiba Tec Corp 充電装置
JP2010022105A (ja) * 2008-07-09 2010-01-28 Fujifilm Corp 充電装置
JP2010268610A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Canon Inc 充電器及びその制御方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10305294B2 (en) 2015-10-01 2019-05-28 International Business Machines Corporation Communication between devices to determine priority of charging
CN114543805A (zh) * 2020-11-24 2022-05-27 丰田自动车株式会社 导航服务器、导航程序、以及导航系统
CN114543805B (zh) * 2020-11-24 2024-04-26 丰田自动车株式会社 导航服务器、导航程序、以及导航系统

Also Published As

Publication number Publication date
TW201212460A (en) 2012-03-16
JP2011205766A (ja) 2011-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10158260B2 (en) Wireless power transfer system, control method of wireless power transfer system, wireless power transmitting apparatus, control method of wireless power transmitting apparatus, and storage medium
CN102208836B (zh) 供电设备及其控制方法
US10848011B2 (en) Apparatus and method for detecting foreign object in wireless power transmitting system
KR101243587B1 (ko) 무접점 충전 장치, 무접점 충전 시스템 및 무접점 충전 방법
JP4171758B2 (ja) 誘導方式により無線で電源を共有する装置及び方法
WO2011118673A1 (ja) 非接触電力伝送装置
EP2685583B1 (en) Apparatus and method for detecting foreign objects in wireless power transmission system
KR101457889B1 (ko) 전력 송신 장치, 전력 수신 장치 및 그 방법
JP6231883B2 (ja) 電子機器及び電子機器充電システム
US20140184148A1 (en) Power Transfer Architecture With Charging History
JP6607669B2 (ja) ワイヤレス充電装置及びその充電方法
CN111602311A (zh) 发送无线充电停止原因的电子装置和方法
JP2010011588A (ja) 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器
KR102648609B1 (ko) 무선 충전을 제어하는 전자 장치 및 그의 제어 방법
US10181741B2 (en) Storage battery device
JP6186372B2 (ja) 無線電力送信装置及び方法
JP2009213294A (ja) 非接触充電器
WO2014208302A1 (en) Power transmitting apparatus, control method, and storage medium
CN104269585A (zh) 一种充电方法和移动终端
WO2013031054A1 (ja) 充電システム、電子機器、充電制御方法及びプログラム
CN104426186A (zh) 一种充电控制方法及电子设备
JP6555848B2 (ja) 被充電機器、その制御方法、および制御プログラム、並びに非接触充電システム
JP7414501B2 (ja) 受電装置、送電装置、およびそれらの制御方法、プログラム
KR101261338B1 (ko) 무접점 및 접점 겸용 충전 장치 및 그 제어 방법
JP2011205767A (ja) 非接触充電システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11759478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11759478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1