WO2012137691A1 - 送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法 - Google Patents

送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012137691A1
WO2012137691A1 PCT/JP2012/058758 JP2012058758W WO2012137691A1 WO 2012137691 A1 WO2012137691 A1 WO 2012137691A1 JP 2012058758 W JP2012058758 W JP 2012058758W WO 2012137691 A1 WO2012137691 A1 WO 2012137691A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
power receiving
unit
power transmission
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/058758
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
相川 慎
市川 勝英
光博 木谷
Original Assignee
Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
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 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 filed Critical Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
Priority to US14/009,103 priority Critical patent/US20140028093A1/en
Priority to JP2013508847A priority patent/JP6048401B2/ja
Priority to EP12767759.9A priority patent/EP2696468A1/en
Publication of WO2012137691A1 publication Critical patent/WO2012137691A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • 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
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/20Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
    • H04B5/24Inductive coupling
    • H04B5/26Inductive coupling using coils
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/72Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for local intradevice communication

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device, a power reception device, a power transmission method of the power transmission device, and a power reception method of the power reception device when transmitting and receiving power by contactless power transmission.
  • Patent Document 1 discloses a technique related to a non-contact power transmission method (magnetic resonance method) using a magnetic resonance phenomenon.
  • the magnetic resonance method reduces transmission efficiency even if the distance between the primary coil mounted on the power transmission device and the secondary coil mounted on the power reception device and the displacement between the coils are larger than those of electromagnetic induction. There is a feature that does not. For this reason, by using a magnetic resonance method, electric power can be simultaneously transmitted from one power transmission device equipped with one primary coil to a plurality of power reception devices.
  • Patent Document 1 when a plurality of power receiving devices are charged by one power transmitting device equipped with one primary coil, an appropriate amount of power is supplied to each power receiving device. In order to transmit, it is necessary to perform power transmission control according to the charging status of each power receiving apparatus. When such power transmission control is performed, communication processing is performed between the power transmission device and the power reception device. As communication processing, there are a case where two-way communication is performed between the power transmission device and the power reception device, and a case where one-way communication is performed from the power reception device to the power transmission device.
  • each of the power transmission side and the power reception side requires a data transmission unit that includes a modulation circuit and transmits data, and a data reception unit that includes a demodulation circuit and receives data. For this reason, the product cost may increase due to an increase in circuit parts.
  • information from the power transmission device cannot be transmitted to the power reception device, and thus it is difficult for the power transmission device to perform power transmission control in cooperation with a plurality of power reception devices. Therefore, when performing non-contact power transmission, there is a need for a new method capable of accurate power transmission by one-way communication.
  • the present invention has been made in view of the above problem, and when performing non-contact power transmission, a power transmission device, a power reception device, a power transmission method for the power transmission device, and a power transmission device capable of accurate power transmission control by one-way communication, and It is an object of the present invention to provide a power receiving method for a power receiving device.
  • a power transmission device includes: A power transmission device that transmits power in a contactless manner to at least one power receiving device, The power receiving device has a power transmission side resonance frequency that is a resonance frequency of a frequency that is in a predetermined relationship with a power reception side resonance frequency that is a resonance frequency of a portion that receives power, and is a contactless power at the power transmission side resonance frequency.
  • a control unit to perform It is characterized by providing.
  • a power receiving device provides: A power receiving device that receives power from a power transmitting device that transmits power in a contactless manner, It has information that corresponds the random number value and the power reception efficiency, Resonance frequency that has a variable resonance frequency that includes the same frequency as the power transmission side resonance frequency that is the resonance frequency of the power transmission unit that is a part that transmits the electric power of the power transmission device, and is controlled within the range of the variable resonance frequency
  • a power receiving unit that receives the power transmitted from the power transmitting device at a power receiving side resonance frequency A random value generator for generating random values
  • a data transmission unit for transmitting data to the power transmission device; When transmission of power from the power transmission apparatus is started, power reception starts at a preset resonance frequency, and each time the power reception starts, the disturbance is generated via the random value generator.
  • a control unit that performs control to continue power reception by the power reception unit by controlling the power reception side resonance frequency within the range of the resonance frequency of It is characterized by providing.
  • the power transmission method of the power transmission device is: A power transmission method for a power transmission device that transmits power to at least one power receiving device in a contactless manner, A power transmission step of transmitting power in a contactless manner at a transmission-side resonance frequency having a resonance frequency that is a resonance frequency of a power-receiving-side resonance frequency that is a resonance frequency of a part that receives power of the power-receiving device;
  • the power receiving state of the power receiving device generated by the power receiving device every time the power receiving device starts receiving power due to the start of power transmission A data receiving step of receiving a command including a random value for receiving from the power receiving device;
  • the power receiving method of the power receiving device is: A power receiving method of a power receiving device that receives power from a power transmitting device that transmits power in a contactless manner, When power reception is started by starting transmission of power from the power transmission device, a random value generation step for generating the random value each time, A data transmission step of generating a command including the random value generated in the random value generation step and transmitting the command to the power transmission device;
  • the power receiving side resonance frequency which is the resonance frequency of the part that receives the power of the power receiving device, is set to a preset resonance frequency, and then the random number value is generated based on the information corresponding to the power reception efficiency. Determining the power reception efficiency corresponding to the generated random number value, and continuing to receive power transmitted from the power transmission device by controlling based on the determined power reception efficiency; and Is executed.
  • a power transmission device a power reception device, a power transmission method for the power transmission device, and a power reception method for the power reception device capable of performing accurate power transmission control by one-way communication when performing contactless power transmission. Can do.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the non-contact electric power transmission system comprised from the power transmission apparatus and power receiving apparatus which concern on Embodiment 1 of this invention. It is a figure which shows the example of arrangement
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a format example of an initialization control command according to the second embodiment.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the charge control table which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a power reception control method at the time of carrying out power reception control of the several power receiving apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention, and the example of a combination of the random value at that time.
  • FIG. 1 is a diagram of a contactless power transmission system including a power transmission device and a power reception device according to the first embodiment.
  • the power transmission device 100 transmits power to the power reception device 200 in a contactless manner, and the power reception device 200 receives the power transmitted from the power transmission device 100 and charges the device main body using the power.
  • the power transmission device 100 is a charging base (charging device) on which one or more power receiving devices 200 can be placed, and can charge the placed power receiving device 200.
  • FIG. 2 shows a state where charging is started by placing the power receiving device 200a on the power transmitting device 100, and charging is performed by placing the power receiving device 200b.
  • the power receiving device 200 is an arbitrary device including a rechargeable battery such as a mobile phone, a digital camera, a portable music player, and a wireless headset.
  • the power transmission device 100 and the power reception device 200 have a function of performing data communication in order to check a charging state of the power reception device 200 (for example, charging, completion of charging, charging stop, charging impossible). In the following description, it is assumed that data is transmitted only in one direction from the power receiving device 200 to the power transmitting device 100.
  • the power transmission device 100 includes a power transmission unit 110, a transmission power detection unit 111, a data reception unit 112, a power supply unit 113, a power reception device detection unit 114, a display unit 115, a storage unit 116, and a control unit 117. Prepare.
  • the power transmission unit 110 includes, for example, an oscillation circuit and a resonance circuit (not shown), and transmits power to the power receiving device 200.
  • the resonance circuit is a circuit that includes a primary coil and a capacitor and is designed to oscillate at a predetermined resonance frequency.
  • the power transmission unit 110 converts the DC voltage input from the power supply unit 113 into an AC voltage using an oscillation signal having a resonance frequency generated by the oscillation circuit.
  • the power transmission part 110 produces
  • the transmission power detection unit 111 includes a power meter, for example, and detects the power value of the transmission power generated by the power transmission unit 110.
  • the data reception unit 112 includes, for example, an antenna used for wireless access, a wireless communication circuit for communication, and a demodulation unit, performs communication according to a predetermined communication protocol, and demodulates communication data received from the power receiving device 200. Get as data.
  • the power supply unit 113 is a DC power supply that supplies power to be transmitted in a non-contact manner, and supplies arbitrary power to the power transmission unit 110.
  • the power receiving device detection unit 114 detects that the power receiving device 200 and the power transmitting device 100 are within a predetermined distance, such as when the power receiving device 200 is placed on the power transmitting device 100.
  • a specific detection method for example, the contact (approach) of the device is detected using a capacitance sensor, or a magnet is built in the power receiving device 200 in advance, and the power receiving device is used using a magnetic sensor. By detecting the magnetic field intensity from the magnet built in 200, the contact (approach) of the apparatus is detected.
  • there is a method of detecting contact (approach) of a device by detecting an impedance that changes in accordance with the approach of a coil included in the power receiving device 200 and changing the magnetic field.
  • the power reception device detection unit 114 detects contact (approach) between the power transmission device 100 and the power reception device 200 by an arbitrary method.
  • the display unit 115 includes, for example, an LCD (Liquid Crystal Display), an organic EL panel, or an LED (Light Emitting Diode), a driver circuit, and the like, and appropriately displays information on the current charging state to the user. To do.
  • the display unit 115 displays, for example, a charging state by turning on or blinking an LED, or displays a charging state by displaying a character string or an image using a liquid crystal panel.
  • the display unit 115 displays the state of charge by any method that can be recognized by the user.
  • the storage unit 116 includes, for example, a nonvolatile semiconductor memory such as a ROM (Read Only Memory) or a flash memory, or a volatile semiconductor memory such as a RAM (Random Access Memory), and an operation program (application) executed by the control unit 117 In addition, data necessary for executing each process, data generated by executing each process, and the like are stored.
  • the storage unit 116 stores a charge control table 300 used for power reception control.
  • FIG. 3 shows some examples of the charging control table 300.
  • the charge control table 300 includes a random value 401, a required power value 402, a unique number 403, a received power value 404, a charge state 405 received from the same power receiving apparatus 200. Is stored as a record.
  • Each record of the charge control table 300 can be identified by a random value 401 or a unique number 403.
  • the random value 401 is acquired by receiving an initialization command 501 described later from the power receiving apparatus 200.
  • the unique number 403 is acquired by receiving a unique number command 502 described later from the power receiving apparatus 200.
  • the received power value 404 is acquired by receiving a received power notification command 503 described later from the power receiving apparatus 200.
  • the charge state 405 is acquired by receiving a charge state notification command 504 described later from the power receiving apparatus 200.
  • the power transmission apparatus 100 can grasp the status regarding charging of each power receiving apparatus 200 by managing the charging control table 300 via the control unit 117.
  • control unit 117 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), ROM, RAM, and the like, and controls the operation of the entire power transmission apparatus 100 according to an operation program stored in the storage unit 116.
  • the control unit 117 controls the power transmission apparatus 100 by controlling operations from the power transmission unit 110 to the data reception unit 119.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the control unit 117 controls the power transmission apparatus 100 by controlling operations from the power transmission unit 110 to the data reception unit 119.
  • the power receiving apparatus 200 includes a power receiving unit 210, a received power detection unit 211, a data transmission unit 212, a storage battery 213, a charge management unit 214, a display unit 215, a random value generation unit 216, a storage unit 217, and a control.
  • the power reception unit 210 includes, for example, a power reception circuit including a resonance circuit and a rectifier circuit (not shown), and receives power transmitted from the power transmission device 100.
  • the resonance circuit is a circuit that includes a secondary coil and a capacitor and is designed to have the same resonance frequency as the resonance frequency that the power transmission device 100 uses for power transmission.
  • the power receiving unit 210 receives (receives) an AC voltage generated in the power receiving side resonance circuit due to resonance between the transmission side resonance circuit and the power reception side resonance circuit as power.
  • the power receiving unit 210 rectifies the received AC voltage with a rectifier circuit and converts it into a DC voltage, and charges the storage battery 213 via the charge management unit 214 with the converted DC voltage.
  • the received power detection unit 211 includes a power meter, for example, and detects the power value supplied to the power reception unit 210.
  • the data transmission unit 212 includes, for example, an antenna used for wireless access, a wireless communication circuit for communication, and a modulation unit, performs communication according to a predetermined communication protocol, modulates data to be transmitted to the power transmission device 100, and transmits the data.
  • a data modulation method for example, there is a method using load modulation, but any other modulation method may be used.
  • a data encoding method for example, there is a method using NRZ (Non Return-to-Zero) encoding or Manchester encoding, but any other encoding method may be used.
  • the storage battery 213 is, for example, a lithium-ion battery, a nickel-hydrogen battery, or the like, and is a rechargeable battery that supplies power for driving the power receiving device 200.
  • the storage battery 213 is an arbitrary battery that can store the power transmitted from the power transmission device 100.
  • the charge management unit 214 monitors the DC voltage generated by the power receiving unit 210, the voltage of the storage battery 213, and the like, and performs control so that the storage battery 213 is normally charged.
  • the display unit 215 includes, for example, an LCD, an organic EL panel, or an LED, a driver circuit, and the like, and outputs visual information and audio information to present a charging state to the user of the power receiving apparatus 200. .
  • the random value generation unit 216 generates a random value.
  • the random value generation unit 216 typically generates a random value composed of integer values within the range of the number of power transmission devices 100 that can simultaneously charge the power reception devices 200. For example, when the power transmission device 100 can charge four power reception devices 200 simultaneously, the random value generation unit 216 generates four types of random values of 0, 1, 2, and 3.
  • a random value generation method for example, there is a method of generating a pseudo random number value using a linear feedback shift register, or a method of generating a true random number value using thermal noise of an electric circuit. A pseudo-random value or a true random value may be generated by using this. Both generate random numbers through a random process. Note that the range of the random number value is not limited to the number of power receiving apparatuses 200 and may be set arbitrarily.
  • the storage unit 217 includes, for example, a nonvolatile semiconductor memory such as a ROM and a flash memory, or a volatile semiconductor memory such as a RAM, and is necessary for executing each process in addition to an operation program (application) executed by the control unit 218. Data and data generated by execution of each process are stored.
  • the storage unit 217 stores a random value 401 and a unique number 403 used for charging control.
  • the unique number 403 is a number for uniquely identifying the power receiving apparatus 200.
  • the unique number 403 is obtained by concatenating a number uniquely assigned to a manufacturer of the power receiving apparatus 200 and a serial number of a product managed for each manufacturer. By setting the unique number 403 to such a number, the uniqueness is guaranteed. However, other number systems that guarantee uniqueness may be used.
  • the control unit 218 includes, for example, a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and controls the power receiving apparatus 200 by controlling operations from the power receiving unit 210 to the host control unit 219 in accordance with an operation program stored in the storage unit 217. To do. Typically, the control unit 218 is turned on by the electromotive force from the power receiving unit 210 generated by power transmission and starts operating. When the power transmission is stopped and the electromotive force from the power receiving unit 210 is removed, the power source is turned off. Turns off and ends operation. However, for some, the operation may be continued using the power stored in the storage battery 213.
  • control unit 218 creates a control command used for controlling the operation of the power transmission device 100 and transmits the control command to the power transmission device 100.
  • the control unit 218 controls the data transmission unit 212 to modulate and encode the control command by using, for example, load modulation as the modulation method and using, for example, Manchester encoding as the encoding method, and generated by encoding.
  • the transmitted bit string is transmitted to the power transmitting apparatus 100.
  • FIG. 4 shows a format example of the control command.
  • FIG. 4A is a diagram showing a format example of the initialization command 501.
  • the initialization command 501 is a command for initializing power transmission.
  • the initialization command 501 is transmitted to the power transmitting apparatus 100 only once.
  • the initialization command 501 includes a header 511, a length 512, data 513, and a check code 514, as shown in FIG.
  • the header 511 stores a predetermined value for identifying the initialization command 501.
  • the header 511 may include a specific pattern (preamble) for causing the power transmitting apparatus 100 to recognize the start of the command and giving timing for synchronization.
  • the length 512 stores the size of the initialization command 501.
  • the data 513 includes a random value 401 and a required power value 402.
  • the random value 401 is a random value generated by the random value generation unit 216 included in the power receiving apparatus 200, and is used for identifying a command transmitted from a different apparatus and switching the power receiving state of the power receiving apparatus 200.
  • the required power value 402 is a value indicating the power required to charge the storage battery 213 included in the power receiving device 200, and is stored in the initialization command as one of the data 513 to be transmitted to the power transmitting device 100.
  • the check code 514 is used for error detection when an error occurs on a communication path or the like. For example, the exclusive OR of each byte of the header 511, length 512, and data 513 is the check code 514. Note that CRC (Cyclic Redundancy Check) may be used instead of exclusive OR.
  • FIG. 4B is a diagram showing a format example of the unique number command 502.
  • the unique number command 502 is a command for transmitting the unique number 403 assigned to the power receiving apparatus 200 to the power transmitting apparatus 100.
  • the unique number command 502 includes a header 511, a length 512, data 513, and a check code 514, similar to the initialization command 501 described above.
  • the header 511 stores a predetermined value for identifying the unique number command 502.
  • the power receiving apparatus 200 transmits the unique number command 502 when a predetermined time has elapsed after transmitting the initialization command 501 described above.
  • Data 513 stores a random value 401 and a unique number 403.
  • the power receiving apparatus 200 uses the same random value 401 stored in the initialization command 501 and the unique number command 502 as long as power transmission continues and the power of the control unit 210 is not turned off.
  • FIG. 4C is a diagram showing a format example of the received power notification command 503.
  • the received power notification command 503 is a command for informing the power transmitting apparatus 100 of an average received power value 404 that is a value of power currently received by the power receiving apparatus 200 through power transmission.
  • the received power notification command 503 includes a header 511, a length 512, data 513, and a check code 514, similar to the initialization command 501 described above.
  • the header 511 stores a predetermined value for identifying the received power notification command 503.
  • Data 513 stores a random value 401 and a received power value 404.
  • the power receiving device 200 transmits the received power notification command 503 to the power transmitting device 100 periodically after transmitting the above-described unique number command 502. As long as power transmission continues and the power of the control unit 210 is not turned off, the power receiving apparatus 200 sets the random number value 401 stored in the initialization command 501 and the received power notification command 503 to the same value.
  • FIG. 4D is a diagram showing a format example of the charging state notification command 504.
  • the charging state notification command 504 is a command for notifying the power transmitting apparatus 100 of the current charging state of the storage battery 213 that is being charged when the power receiving apparatus 200 receives the power transmitted from the power transmitting apparatus 100.
  • the charge state notification command 504 includes a header 511, a length 512, data 513, and a check code 514, similar to the initialization command 501 described above.
  • the header 511 stores a predetermined value for identifying the charging state notification command 504.
  • Data 513 stores a random number value 401 and a charge state 405.
  • the state of charge 405 stores the presence / absence of completion of the charging process and the charging rate when charging is not completed.
  • the charging state 405 stores an error code corresponding to the generated error when an error occurs in the charging process.
  • the power receiving apparatus 200 transmits the above-described unique number command 502, and then periodically transmits a charging state notification command 504 to the power transmitting apparatus 100. As long as power transmission continues and the power supply of the control unit 210 is not turned off, the power receiving apparatus 200 sets the random number value 401 stored in the initialization command 501 and the charge state notification command 504 to the same value.
  • control command may have another command format as long as it has an equivalent function.
  • the initialization command 501 and the unique number command 502 may be combined, and the required power value 402 and the unique number 403 may be transmitted using the same command.
  • the received power notification command 503 and the charging state notification command 504 may be combined, and the received power value 404 and the charging state 405 may be transmitted using the same command.
  • the host control unit 219 controls functions necessary for the power receiving apparatus 200 other than the charging process by non-contact power transmission, and operates with the power supplied from the storage battery 213. For example, when the power receiving device 200 is a mobile phone, the host control unit 219 realizes a call function and a mail function, and when the power receiving device 200 is a portable music player, realizes a music playback function. By operating the host control unit 219, any function other than the charging process provided in the power receiving device 200 can be realized.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining power transmission processing performed by the power transmission device 100.
  • description will be given with reference to the drawings.
  • the power transmitting apparatus 100 When the power is turned on, the power transmitting apparatus 100 prompts the user to charge the power receiving apparatus 200, and the power receiving apparatus 200 is placed on the power transmitting apparatus 100 to start power transmission processing.
  • the control unit 117 controls the power reception device detection unit 114 to detect the power reception device 200 placed on the power transmission device 100 (step S101).
  • step S101 When the power receiving apparatus 200 cannot be detected (step S101; No), after waiting for a predetermined time, the control unit 117 performs detection of the power receiving apparatus 200 again (step S101).
  • step S101 when the power receiving apparatus 200 can be detected (step S101; Yes), the control unit 117 controls the storage unit 116 to initialize the charge control table 300 (clear all records) (step S102). And the control part 117 controls the power transmission part 110, and starts electric power transmission with predetermined power with respect to the power receiving apparatus 200 (step S103).
  • control unit 117 controls the data receiving unit 112 to determine whether or not the initialization command 501 transmitted from the power receiving apparatus 200 has been received (step S104).
  • step S104 If the initialization command 501 has been successfully received (step S104; successful reception), the control unit 117 controls the storage unit 116 to store the received initialization command 501 (step S105), and proceeds to step S106.
  • step S104 If the initialization command 501 has not been received (step S104; no reception), the process proceeds directly to step S106.
  • the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to stop power transmission to the power receiving apparatus 200 (step S112). Then, the control unit 117 controls the storage unit 116 to initialize the charge control table 300 (step S102).
  • a cause of failure in receiving the initialization command for example, a case where the power receiving apparatus 200 transmits another command that is not an initialization command is considered.
  • a collision of received signals occurs at the time of data reception. Conceivable. In this case, the power receiving apparatus 100 cannot correctly demodulate the initialization command 501 and receives a reception error or receives wrong data. Note that the fact that the power receiving apparatus 100 has received incorrect data can be detected by using the check code 514 added to the command.
  • the control unit 117 determines whether or not a predetermined time has elapsed since the start of power transmission (step S106).
  • the predetermined time is a time that can be arbitrarily set such as a time set in advance by the user or a time set last time.
  • This time is a waiting time for waiting for reception of the initialization command 501 transmitted from the maximum number of power receiving apparatuses 200 that can be installed on the power transmitting apparatus 100.
  • This time is generated by shifting the transmission timing of the initialization command 501 from each receiving apparatus 200 by a predetermined method in order to avoid a collision of received signals at the time of data reception.
  • step S106 When the predetermined time has not elapsed since the start of power transmission (step S106; No), the process returns to step S104, and the control unit 117 determines again whether or not the initialization command 501 has been received.
  • step S106 determines the number of received initialization commands 501 (step S106).
  • step S107 When the number of initialization commands 501 is 0 or more than a predetermined upper limit value (step S107; 0 or more than the upper limit value), the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to stop power transmission (step S107). S113). And the control part 117 detects the power receiving apparatus 200 set
  • the reason for stopping the power transmission is that if the number of initialization commands 501 is zero, it can be determined that a foreign object other than the regular power receiving device 200 is placed on the power transmitting device 100.
  • the predetermined upper limit value is a value that can be arbitrarily set, such as the number of power receiving devices 200 that can be charged simultaneously by the power transmitting device 100, or a value preset by the user.
  • control unit 117 When the number of initialization commands 501 is one or more and less than a predetermined upper limit value (step S107; 1 or more, less than the upper limit value), the control unit 117 includes a random number value 401 included in each received initialization command 501. Determines whether or not a predetermined condition is satisfied (step S108).
  • the control unit 117 adjusts the transmission power amount based on the number of initialization commands (step S109). This is because when the number of initialization commands 501 is determined for the predetermined power amount when power is transmitted in step S103, that is, when the number of power receiving devices 200 to be charged is determined, the transmission power amount is determined based on this number. The purpose is to adjust. This process may be omitted.
  • the control unit 117 controls the storage unit 116 to update (add) the random number value 401 and the required power value 402 stored in the received initialization command 501 to the charge control table 300 as new records. (Step S110).
  • step S108 when all the random number values 401 do not satisfy the predetermined condition, that is, when at least part of the random number values 401 does not satisfy the predetermined condition (step S108; No), the control unit 117 controls the power transmission unit 110. Then, power transmission to the power receiving apparatus 200 is stopped (step S112). Then, the control unit 117 controls the storage unit 116 to initialize the charge control table 300 (step S102). That is, the process returns to step S102 until the random values 401 included in the initialization command 501 transmitted from the power receiving apparatus 200 all satisfy a predetermined condition, and the subsequent processing is repeated.
  • the power reception efficiency is associated with a random value.
  • the predetermined condition for the random value 401 is that the random value 401 includes a random value associated with the power reception efficiency and includes at least one random value corresponding to a power reception efficiency other than the minimum power reception efficiency. is there.
  • the power reception efficiency will be described later.
  • the condition that all random numbers are different may be added to the predetermined condition.
  • the condition that all random numbers are different may be set due to the following circumstances.
  • the transmission timing of the initialization command 501 is changed for each of the plurality of reception devices 200 so that the initialization command 501 transmitted from the plurality of power reception devices 200 to the power transmission device 100 does not collide with the power transmission device 100 on the reception side. May be sent.
  • the transmission timing is set according to the random value generated by each power receiving apparatus 200, a condition that all random numbers are different is added. Thereby, the above-mentioned collision can be avoided reliably.
  • control unit 117 After executing the process of step S110, the control unit 117 continues the power transmission, receives various commands from the power receiving device 200 via the data receiving unit 112, and updates the charging control table 300 based on the received various commands. (Step S111). The random number 401 is not changed by the update in step S111.
  • control unit 117 confirms the state of the power receiving device 200 based on the charge state 405 stored in the charge control table 300 (step S114).
  • step S114 When the charging state 405 of all the power receiving devices 200 is “charging completed” (step S114; all charging completed), the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to stop power transmission (step S113). After waiting for a predetermined time, the power receiving apparatus 200 is detected again (step S101).
  • the charging state 405 of the power receiving apparatus 200 When the charging state 405 of the power receiving apparatus 200 is “charge completed” and the charging state 405 is “charging” even though the charging of the power receiving apparatus 200 has already been completed, the charging of the power receiving apparatus 200 is completed. If the charging state 405 of the power receiving apparatus 200 needs to be changed, for example, if the charging state 405 is “charge stop” even though the charging state 405 is not, that is, the charging state 405 of the power receiving apparatus 200 needs to be reset. If there is (step S114; reset required), the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to stop power transmission to the power receiving device 200 (step S112). Then, the control unit 117 controls the storage unit 116 to initialize the charge control table 300 (step S102).
  • the power receiving apparatus 200 when the power transmission is resumed (step S103), the power receiving apparatus 200 generates a random value 401 and includes it in the initialization command 501 and transmits it to the power transmitting apparatus 100. At the same time, the power receiving efficiency of the power receiving unit 210 is switched in accordance with the random value 401 stored in the initialization command 501.
  • the power transmitting apparatus 100 determines whether or not the random value 401 included in the received initialization command 501 satisfies a predetermined condition regarding the random value (step S108), and if satisfied (step S108; Yes), the control unit 117
  • the transmitted power is adjusted according to the number of initialization commands, that is, the number of power receiving apparatuses 200 (step S109).
  • the charging control table is updated (step S110), and power transmission to the power receiving apparatus 200 is continued (step S111).
  • the power receiving apparatus 200 continues to receive power with the power receiving efficiency corresponding to the random value 401. Therefore, the power transmission device 100 can control how much power is transmitted to which of the power receiving devices 200 installed on the power transmission device 100 through the above-described process. If the ratio of the power supplied to each power receiving device 200 is to be changed, the predetermined condition relating to the random value 401 is changed and set, and power transmission is stopped until the random value 401 satisfies the predetermined condition via step S108. (Step S112), the power transmission start process (step S103), and the process of receiving the initialization command again are repeated (step S104). As a result, the receiving device 200 changes the random value 401 assigned to each power receiving device 200, and thus the charging state 405 of the power receiving device 200 can be changed.
  • the operation for the power transmitting apparatus 100 to control the power receiving process that involves charging of the plurality of power receiving apparatuses 200 will be described in a little more detail.
  • the power transmission apparatus 100 can supply more power than the total power required by each power receiving apparatus 200, the power receiving apparatus 200 can grasp how power is distributed to each power receiving apparatus 200 and It is also necessary to control the apparatus 200 so that excessive power is not supplied. For this reason, the power transmission apparatus 100 changes the charging state of the power receiving apparatus 200 by updating the charging control table 300.
  • FIG. 2 a case where two power receiving devices 200a and 200b are placed on the power transmitting device 100 will be described. However, the same method can be applied when there are three or more power receiving devices 200. Is possible.
  • FIG. 3 is an example of the charge control table 300 held by the power transmission device 100 when the power transmission device 100 is transmitting power to the two power reception devices 200a and 200b.
  • the random value 401 of the power receiving apparatus 200a is 0, and the random value 401 of the power receiving apparatus 200b is 3.
  • Each of the power receiving apparatuses 200 a and 200 b switches the power receiving efficiency according to the value of the random value 401.
  • (A) to (d) of FIG. 9 described later illustrate the relationship between the random number value 401 and the power reception efficiency.
  • the power receiving efficiency refers to the ratio of the power received by the power receiving device 200 to the power transmitted from the power transmitting device 100.
  • the maximum power receiving efficiency is defined as the power receiving efficiency when the resonance frequencies of the power transmitting unit 110 and the power receiving unit 210 are equal, that is, the resonance state between the two.
  • the minimum power receiving efficiency is the resonance of each of the power transmitting unit 110 and the power receiving unit 210.
  • the frequencies are completely different and the two are in a non-resonant state (for example, when the difference in frequency between the resonance peaks indicating the resonance characteristics of each other is at least k times the standard deviation of each resonance peak, k is 4 or more, for example ) Power reception efficiency.
  • FIG. 9A when the random value 401 is 0, it corresponds to a pattern in which the maximum power receiving efficiency continues, and as shown in FIG. 9D, when the random value 401 is 3 or more.
  • the power receiving device 200a continuously receives power with the maximum power receiving efficiency, and the power receiving device 200b receives power almost because the power is continuously received with the minimum power receiving efficiency. do not do.
  • the received power value 404 of the power receiving apparatus 200a is close to the required power value, and the power receiving state is also “charging”.
  • the received power value 404 of the power receiving apparatus 200b is very small and cannot be charged, so the charging state is “charge stop”.
  • the random value 401 of the power receiving device 200a is 0, and the random value 401 of the power receiving device 200b is 1.
  • FIG. 9B shows an example of the power reception efficiency when the random value 401 is 1.
  • the power reception efficiency periodically changes between the maximum power reception efficiency and the minimum power reception efficiency. Therefore, the time average value of the received power value of the power receiving device 200 when the random value 401 is 1 is smaller than that when the random value 401 is 0 and larger than when the random value 401 is 3.
  • Each charging state stored in the charging control table 300 illustrated in FIG. 3C is “charging”, but the received power value 404 of the power receiving device 200a is the received power value of the power receiving device 200b.
  • the charging speed of the power receiving apparatus 200a is fast, and the power receiving apparatus 200b is charged more slowly.
  • the power reception efficiency of each of the power receiving apparatuses 200a and 200b can be changed by the combination of the random number values 401 generated by the respective power receiving apparatuses 200a and 200b.
  • a condition that the random value 401 includes a value corresponding to the maximum power receiving efficiency is added to the predetermined condition in step S108 of FIG. Can be obtained.
  • the control unit 117 of the power transmission device 100 refers to the charging control table 300 to grasp how power is distributed to the power receiving devices 200a and 200b.
  • the control unit 117 temporarily stops power transmission (step S112), and initializes the charging control table 300 (step S102). ), Power transmission is started again (step S103).
  • the power receiving apparatuses 200a and 200b regenerate the random value 401 again by resuming the power transmission, store it in the initialization command 501, and transmit it to the power transmitting apparatus 100.
  • the power transmitting apparatus 100 receives the initialization command 501 and other commands from the power receiving apparatuses 200a and 200b (step S104 and the like), and newly generates or updates the charge control table 300 (step S111).
  • the power transmission device 100 repeats the processing from step S112 to step S102 to step S113 until the power to be transmitted is appropriately distributed to the power receiving devices 200a and 200b.
  • step S111 the power transmitting apparatus 100 receives the charging state notification command 504 (step S111), and the charging stored in the charging state notification command 504 is performed.
  • step S114 it is only necessary to stop power transmission (step S113).
  • step S113 it is only necessary to stop power transmission.
  • FIG. 2 a case where two power receiving devices 200 a and 200 b are placed on the power transmitting device 100 will be described as an example, but the same applies to the case where there are three or more power receiving devices 200. The method is applicable.
  • the random value 401 of the power receiving device 200a is 0, and the random value 401 of the power receiving device 200b is 4.
  • the power receiving device 200a receives power with the maximum power receiving efficiency, but the charging state is “completely charged”.
  • the control unit 117 adds a condition that the random number value 401 of the power receiving device 200a that is “charged” is a value of 3 or more to the predetermined condition for the random value 401. In such a state, the power transmission device 100 resumes power transmission after stopping power transmission once.
  • the power transmission apparatus 100 resets the charging process of the power receiving apparatuses 200a and 200b, that is, the power receiving process, by stopping the power transmission.
  • the power receiving apparatuses 200a and 200b update the random number values 401 by restarting the power transmission.
  • the charge control table 300 is in the set state shown in FIG. In FIG. 6B, the random number 401 of the power receiving device 200a is 5 (that is, 3 or more), and the power receiving device 200a continuously receives power with the minimum power receiving efficiency as shown in FIG. 9D.
  • the random number value 401 of the power receiving device 200b is 0, and power is continuously received at the maximum power receiving efficiency, so that the charging state is changed to “charging”.
  • the charge control table 300 is desirable as shown in FIG. 6B. If not set, the power transmitting apparatus 100 repeats resetting the power transmission until the charge control table 300 has a desired setting.
  • the control unit 117 calculates a transmission power loss after waiting for a predetermined time (step S115).
  • the control unit 117 includes a total value for at least one power receiving apparatus 200 of the received power value 404 stored in the received power notification command 503 received from the power receiving apparatus 200 riding on the power transmitting apparatus 100, and transmission power.
  • a difference power value from the transmission power measured by the detection unit 111 is calculated.
  • the difference power value is a loss of transmission power, and is usually emitted as an electromagnetic wave or absorbed as heat by the power transmission device 100 or the power reception device 200.
  • the control unit 117 determines whether or not the transmission power loss is equal to or greater than a predetermined value (step S116). Thereby, it is determined whether or not there is a foreign object on the power transmission device 100.
  • the predetermined value can be set to an arbitrary value.
  • step S116 When the transmission power loss is greater than or equal to a predetermined value (step S116; Yes), the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to stop power transmission (step S113), wait for a predetermined time, and then detect the power receiving device. The power receiving apparatus 200 is detected again via the unit 114 (step S101).
  • step S113 When the transmission power loss is greater than or equal to a predetermined value, it is considered that there is a foreign object on the power transmission device 100, so power transmission is stopped (step S113), and then a warning is given to the user. You can also.
  • step S116 when the transmission power loss is not equal to or greater than the predetermined value (step S116; No), the control unit 117 continues the power transmission and updates the charge control table 300 based on the received various commands (step S111). .
  • the power transmission device 100 performs accurate power transmission control on the power reception device 200 even when performing one-way communication from the power reception device 200 to the power transmission device 100 when performing contactless power transmission. Can do.
  • the device since power reception control of the power reception device 200 can be performed by one-way communication, the device can be simplified and the cost can be reduced.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining a charging process performed by the power receiving apparatus 200.
  • description will be given with reference to the drawings.
  • the power receiving apparatus 200 prompts the user to charge the power receiving apparatus 200, and starts the charging process when the power receiving apparatus 200 is placed on the power transmitting apparatus 100.
  • the resonance frequency of the power reception unit 210 is preset to a predetermined value. That is, power reception is started with a predetermined power reception efficiency. Usually, the maximum power receiving efficiency is set. Note that, when the power receiving apparatus 200 is reset, the process starts at the first step in the flowchart, regardless of the process at any step.
  • the first step is step S201.
  • step S201 when the power receiving unit 210 receives power through power transmission from the power transmission apparatus 100, the control unit 218 controls the random value generation unit 216 to generate the random value 401 (step S201). In addition, when the power transmission apparatus 100 temporarily stops power transmission and then restarts, the power supply to the control unit 218 is temporarily stopped and then restarted. Even if the processing of step is performed, the random value generation unit 216 is controlled again to generate the random value 401, starting from the processing of step S201.
  • the control unit 218 waits for a predetermined time according to the generated random value 401 (step S202). For example, the control unit 218 waits for a time proportional to the random value 401.
  • the reason for performing the process of step S202 before transmitting the initialization command 501 that is the process of step S203 described later is that when a plurality of power receiving apparatuses 200 are mounted on the power transmitting apparatus 100, the power receiving apparatus 200 supplies power. This is because if the initialization command 501 is transmitted all at once after reception, a collision (collision) of transmission data occurs. For this reason, in the process of step S202, collision can be prevented by transmitting the initialization command 501 after waiting for a time corresponding to the generated random value 401.
  • the predetermined time of the process of step S202 does not necessarily have to be a time corresponding to the random value 401.
  • control unit 218 controls the data transmission unit 212 to transmit the initialization command 501 storing the generated random number value 401 to the power transmission apparatus 100 (step S203).
  • control unit 218 controls the power receiving unit 210 to switch the power receiving efficiency based on the random value 401 (step S204) and waits for a predetermined time (step S205).
  • FIG. 8 illustrates a part of the resonance circuit of the power reception unit 210 included in the power reception device 200.
  • the secondary coil 230 is connected in series with the capacitor 250 and in parallel with the capacitor 251.
  • the capacitor 251 is connected to the switch 252, and the switch 252 is switched on and off under the control of the control unit 218.
  • the switch 252 is turned off, the frequency of AC power generated by the power transmission unit 110 included in the power transmission device 100, that is, the power transmission side resonance frequency, and the resonance frequency of the resonance circuit included in the power reception unit 210, that is, power reception side resonance.
  • the frequency is equal.
  • the power receiving efficiency is maximized, it is called maximum power receiving efficiency.
  • the power receiving side resonance frequency is changed by adding the capacitance of the capacitor 251, and becomes a frequency that is different from the AC power generated by the power transmission unit 110 so as to be in a non-resonant state.
  • the difference between the power transmission side resonance frequency and the power reception side resonance frequency is, for example, k times the standard deviation of the resonance peak that appears as the resonance characteristics, and k is, for example, 4 or more.
  • the power receiving efficiency is a value close to the minimum, and is referred to as the minimum power receiving efficiency for convenience of explanation.
  • the power receiving device 200 can significantly reduce the power receiving efficiency by this method. That is, the power receiving device 200 can switch the power receiving efficiency of the power received from the power transmission by controlling the power receiving resonance frequency based on the random number value 401 in this way.
  • the power reception efficiency is of two types: maximum power reception efficiency and minimum power reception efficiency.
  • the effective power receiving efficiency which is the time average of the power receiving efficiency, can be controlled by changing the time distribution.
  • the random value 401 is associated with the power reception efficiency
  • the power reception efficiency is associated with the switching time distribution of the switch 252 as the effective power reception efficiency, that is, with the time change of the power reception efficiency.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of correspondence between random number values and power reception efficiency, and the power reception efficiency is controlled by switching time distribution of the switch 252 corresponding to the random value.
  • FIGS. 9A to 9D show changes over time in the power reception efficiency when the random number 401 is 0, 1, 2, and 3 or more.
  • FIG. 9A corresponds to a state where the switch 252 is kept off. At this time, the maximum power receiving efficiency is continued as the power receiving efficiency.
  • FIG. 9D corresponds to a state where the switch 252 is kept on. At this time, the minimum power receiving efficiency is continued as the power receiving efficiency.
  • 9B and 9C the time distribution of the on / off state of the switch 252 is changed according to the case where the random number value 401 is 1 or 2, respectively. The time ratio when the switch 252 is turned off when the random value 401 is 1 is larger than the time ratio when the switch 252 is turned off when the random value 401 is 2.
  • the ratio between the duration of the maximum power reception efficiency and the duration of the minimum power reception efficiency changes as shown in FIGS. 9B and 9C, and the effective power reception efficiency, which is the time average, is obtained when the random value 401 is 1. Is greater than when 2. In this way, the effective power receiving efficiency can be controlled by the random value 401.
  • the resonance circuit shown in FIG. 10 is used.
  • the resonance circuit shown in FIG. 10 further increases the number of capacitors and switches connected in parallel with the coil 220 and the capacitor 250 with respect to the capacitors 251 and 252.
  • a capacitor 253 and a switch 254, a capacitor 255 and a switch 256, and a capacitor 257 and a switch 258 are connected in parallel. Since a plurality of different resonance frequencies are set depending on which switch is opened and closed, the degree of deviation between the resonance frequencies on the power transmission side and the power reception side can be set to a value smaller than k times the standard deviation of the resonance peak.
  • FIG. 11 shows an example of the relationship between the random value 401 and the power reception efficiency at this time.
  • 11A to 11D show power reception efficiencies corresponding to the cases where the random number value 401 is 0, 1, 2, and 3 or more, respectively.
  • the frequency of the AC power generated by the power transmission unit 110 and the resonance frequency of the power receiving circuit may be equal when the switch 252 is turned on and completely different when the switch 252 is turned off.
  • a coil other than the coil 230 may be added in series to each switch. Any other circuit configuration may be used as long as the power reception efficiency can be changed by switching the resonance frequency of the power reception circuit.
  • the random value 401 when the random value 401 is 0, the power is continuously received without lowering the power receiving efficiency.
  • the control may be performed as shown in FIG.
  • the random value 401 when the random value 401 is less than a predetermined value, the control is performed as shown in FIG.
  • the random value 401 is equal to or larger than the predetermined value, the control is performed as shown in FIG. 9A, and when the random value 401 is less than the predetermined value, the power receiving efficiency is continued as shown in FIG. 9D. May be controlled so that the received power is constantly reduced.
  • the random value 401 when the random value 401 is an even number, control may be performed as shown in FIG. 9A, and when the random value 401 is an odd number, control may be performed as shown in FIG. 9D.
  • the correspondence between the random value 401 and the power reception efficiency can be arbitrarily set. The same applies to the case of FIG.
  • control unit 218 transmits the unique number command 502 storing the random value 401 to the power transmitting apparatus 100 (step S206).
  • control unit 218 controls the charge management unit 214 to determine whether charging of the storage battery 213 is completed (step S207).
  • step S207 When charging of the storage battery 213 is completed (step S207; Yes), the control unit 218 controls the power reception unit 210 to switch the power reception efficiency to the minimum power reception efficiency (step S208). By switching the power receiving efficiency to the minimum power receiving efficiency, the power receiving device 200 can be controlled not to receive extra power. The random value of the power receiving device 200 that has been charged can be realized by automatically setting a random value corresponding to the minimum power receiving efficiency.
  • step S207 when the charging of the storage battery 213 is not completed (step S207; No), the process proceeds to the next step S209.
  • control unit 218 controls the data transmission unit 212 to transmit the received power notification command 503 storing the generated random value 401 to the power transmission apparatus 100 (step S209).
  • control unit 218 transmits a charge state notification command 504 storing the generated random value 401 to the power transmission apparatus 100 (step S210). Then, after waiting for a predetermined time (step S211), the control unit 218 controls the charge management unit 214 to determine again whether the storage battery 213 has been charged (step S207). Note that the control unit 218 may transmit either the received power notification command 503 or the charge state notification command 504 first.
  • the power receiving device 200 is charged, and the charging process ends when the user moves the power receiving device 200 away from the power transmitting device 100 by a predetermined distance or more.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the simplified power transmission device 100 and power reception device 200 according to the first embodiment. Components having the same numbers as those in FIG. 1 are the same as those described with reference to FIG.
  • the simplified power transmission device 100 is a power transmission device that transmits power to at least one power reception device 200 in a contactless manner using a resonance phenomenon, and includes a power transmission unit 110, a data reception unit 112, and a control unit 117. .
  • the power transmission unit 110 transmits power to the power reception device 200 in a contactless manner using a resonance phenomenon at a resonance frequency that has a predetermined relationship with the resonance frequency of the power reception unit 210 that is a part of the power reception device 200 that receives power.
  • the power supply unit 113 illustrated in FIG. 1 is not illustrated in FIG. 12, but may be understood as being included in the power transmission unit 110.
  • the data receiving unit 112 receives a command including a random number value from the power receiving device 200 from the power receiving device after the power transmitting unit 110 starts transmitting power, that is, after the power receiving device 200 starts receiving power. This random number value is generated every time the power receiving apparatus 200 newly starts receiving power, and represents the power receiving state of the power receiving apparatus 200.
  • the control unit 117 determines whether or not all of the random number values included in the command received from at least one power receiving device 200 satisfy the above-described predetermined condition, and if so, the power receiving device via the power transmitting unit 110 When power transmission to 200 is continued and not satisfied, power transmission to the power receiving apparatus 200 is temporarily stopped via the power transmission unit 110, and then power transmission is resumed, via the data reception unit 112.
  • control is performed to receive a command including a new random value from the power receiving apparatus 200, and the power transmission is temporarily stopped and then restarted as described above until the new random value satisfies a predetermined condition, and the data Control is performed to repeat reception of a command including a new random value via the receiving unit 112.
  • the operation is as described with reference to FIG.
  • the power transmission device 100 When performing non-contact power transmission by the process illustrated in FIG. 5, the power transmission device 100 performs accurate power transmission control on the power reception device 200 through one-way communication from the power reception device 200 to the power transmission device 100. Can do. In addition, since power reception control can be performed on the power receiving apparatus 200 by one-way communication, the apparatus can be simplified and costs can be reduced.
  • Simplified power receiving apparatus 200 is a power receiving apparatus that receives power from a power transmitting apparatus that transmits power in a contactless manner, and has information in which a random value and power receiving efficiency are associated with each other. 212, a random value generation unit 216, and a control unit 218.
  • the power receiving unit 210 has a variable resonance frequency that includes the same frequency as the power transmission side resonance frequency that is the resonance frequency of the power transmission unit 110 that is a part that transmits the power of the power transmission device 100, and is within the range of the variable resonance frequency.
  • the power transmitted from the power transmitting apparatus 100 is received at the power reception side resonance frequency that is the set resonance frequency.
  • the random value generation unit 216 generates a random value.
  • the data transmission unit 212 transmits a command including a random value to the power transmission device 100.
  • the control unit 218 starts to receive power at a preset resonance frequency when transmission of power from the power transmission device 100 is started, and each time the power reception starts, the random number value generation unit 216 is used. A random number value is generated, a command including the generated random number value is generated, and control is performed to transmit the command to the power transmission device 100 via the data transmission unit 212, and a variable is determined based on the power reception efficiency corresponding to the generated random value.
  • control is performed to continue power reception by the power reception unit 210. The operation is as described with reference to FIG.
  • the power receiving device 200 can perform accurate power transmission control even when unidirectional communication from the power receiving device 200 to the power transmitting device 100 is performed by the process shown in FIG. In addition, since power reception control of the power reception device 200 can be performed by one-way communication, the device can be simplified and the cost can be reduced.
  • Embodiment 2 In the power transmission device 100 and the power reception device 200 according to the first embodiment, when the power reception device 200 is not receiving desired power, the power transmission device 100 stops power transmission and updates the random number value 401 to receive power. The case where the received power value 404 received by the apparatus 200 is changed has been described. In the second embodiment, a case will be described in which a priority for preferentially charging a predetermined power receiving device 200 is provided and the received power value 404 received by the power receiving device 200 having a higher priority is changed. In addition, about the structure and operation
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a non-contact power transmission system including the power transmission device 100 and the power reception device 200 according to the second embodiment of the present invention.
  • the power transmission device 100 and the power reception device 200 according to the second embodiment have the same configuration as the power transmission device 100 and the power reception device 200 according to the first embodiment.
  • the power transmission device 100 according to the second embodiment operates according to the flow of the power transmission process illustrated in FIG.
  • the power receiving device 200 according to the present embodiment operates according to the flow of the power receiving process illustrated in FIG. 7, similarly to the power receiving device 200 according to the first embodiment.
  • the charge control table 300 stored in the storage unit 116 included in the power transmission apparatus 100 stores the priority 406.
  • the storage unit 217 included in the power receiving device 200 stores the priority 406.
  • the priority 406 indicates the priority of charging processing for charging each power receiving device 200 when a plurality of power receiving devices 200 are placed on the power transmitting device 100, and which power receiving device 200 the power transmitting device 100 prioritizes. Is used to determine whether to charge the battery.
  • the priority 406 takes a value between 0 and 100, for example, and the closer to 100, the higher the priority. Or you may define the magnitude of a priority with another method. Further, the user can freely set the value of the priority 406. For example, when the power receiving apparatus 200 is a smartphone used every day, the priority 406 may be set high, and when the power receiving apparatus 200 is a digital camera that is not frequently used, the priority 406 may be set low. .
  • the priority 406 is stored in a part of the data 513 of the initialization command 501 and transmitted to the power transmission apparatus 100 as shown in FIG. Can be considered.
  • the control unit 218 controls the data transmission unit 212 to modulate and encode the initialization command 501 including the priority 406 and transmit the initialization command 501 to the power transmission apparatus 100.
  • the power receiving apparatus 200 can notify the power transmission apparatus 100 of the priority 406 by any method.
  • the power transmission apparatus 100 stores and manages the priority 406 in the charge control table 300 as illustrated in FIGS. Thereby, the priority 406 of each power receiving apparatus 200 can be compared, the power receiving apparatus 200 that should be prioritized for charging can be selected, and the charging process can be performed with priority.
  • the priority 406 of the power receiving apparatus 200a is higher than the priority 406 of the power receiving apparatus 200b. For this reason, for example, 0 is assigned to the random value 401 of the power receiving device 200a, and charging is performed without reducing the power receiving efficiency.
  • the charging is stopped.
  • the power receiving apparatus 200a has a higher priority than the power receiving apparatus 200b, but charging of the power receiving apparatus 200a is completed, so 0 is assigned to the random value 401 of the power receiving apparatus 200b. As a result, the power receiving device 200b is charged.
  • the power receiving apparatus 200 sets the priority 406 and includes the set priority 406 in the initialization command that is transmitted to the power transmission apparatus 100.
  • the power transmitting apparatus 100 that has received the initialization command changes the predetermined condition regarding the random value 401 to the condition that the random value 401 corresponds to the priority 406. Except for these two points, the power transmitting apparatus 100 executes the same process as described in FIG. 5 and the power receiving apparatus 200 performs the same process as described in FIG. Note that the generation of the random value 401 corresponding to the priority 406 is executed in association with the reset process of temporarily stopping the transmission of power and then restarting it, as described in the first embodiment.
  • the power transmission apparatus 100 manages the priority 406 in addition to the power reception state 405 of the power reception apparatus 200 in the charge control table 300, it becomes possible to perform power transmission control more finely.
  • the random value 401 to be used is determined based on a predetermined arithmetic expression using the previously used random value 401 under a certain condition. To do. Certain conditions will be described later.
  • FIGS. 16 to 19 show examples of charging control when a plurality of power receiving devices 200 are charged by the power transmitting device 100.
  • FIG. In the figure, among a plurality of power receiving devices 200 (three are illustrated in the figure) arranged on the power transmitting device 100, the power receiving device 200 indicated by a solid line is a charging target.
  • FIGS. 16 and 17 show time-sharing charging modes in which charging is performed while switching the power receiving device 200 that is a power receiving target in a time division manner for each of the three power receiving devices 200a to 200c.
  • FIG. 18 illustrates a priority order charging mode in which charging of another power receiving device 200 is started at the time when charging of one power receiving device 200 is completed, and charging is sequentially performed one by one.
  • FIG. 19 shows a simultaneous charging mode in which a plurality of power receiving apparatuses 200 are charged simultaneously.
  • the power receiving apparatus 200 When the power receiving apparatus 200 operates according to the correspondence relationship between the random number value 401 and the power receiving efficiency as shown in FIG. 20, the random number value to be generated by the power receiving apparatus 200 in each charging mode of FIGS. Expressing 401 at R T, the combination of R T must be the value described in each of FIGS. 16-19.
  • T indicates a T-th power reception process
  • RT indicates a random value 401 in the T-th power reception process.
  • the power reception process means power reception when power transmission from the power transmission apparatus 100 is started and it is determined that the random value 401 satisfies a predetermined condition. 16 to 19, it is assumed that the random number generation unit 216 of the power receiving device 200 generates three types of random values, 0, 1, and 2.
  • the predetermined condition regarding the random value 401 is a condition that the random value 401 is 0, 1, or 2.
  • the random number value generated by the random value generation unit 216 need not be limited to the above. For example, m types of random values from 0 to m are generated (m is an arbitrary integer), and the random number value is even. Depending on whether it is an odd number, the subsequent operation may be variable.
  • the power receiving apparatus 200 when the power receiving apparatus 200 generates a random value through a random process every time using the operation flowchart described in the first and second embodiments, the power receiving apparatus 200 generates the random number value. Random value generation is repeated until a combination of random values to be satisfied satisfies a predetermined condition regarding the random value 401, and a certain amount of time is required. Therefore, it takes a certain amount of time to switch the power receiving state of the power receiving device 200 that is the charging target of the power transmitting device 100.
  • each power receiving apparatus 200 needs a new random value that is required when the power receiving state is switched.
  • generating 401 by calculation according to the relational expression (1), it is possible to obtain a random value 401 that satisfies a predetermined condition regarding the random value 401. Therefore, the time required for switching the power receiving state of the power receiving apparatus 200 can be shortened as compared with the case where the random value 401 is generated every time through a random process.
  • the update frequency of the random value 401 described in the first embodiment is reduced as much as possible.
  • a new power reception control sequence in which the time required for switching the power reception state is shortened will be described.
  • the random number 401 is generated regularly by processing the generated random value 401.
  • a process is newly provided, and a process of generating a random value 401 through a random process and a process of regularly generating the random value 401 are used in combination.
  • Which process is used when the power receiving apparatus 200 generates the random number value 401 is determined by determining on the power receiving apparatus 200 side according to the timing when power transmission from the power transmitting apparatus 100 is stopped.
  • the actual determination uses another reference that embodies timing.
  • the third embodiment includes the same configurations, functions, elements, and the like as the first and second embodiments. For this reason, the same components or processes as those described in FIGS. 1 to 15 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is basically omitted.
  • Configuration examples of the power transmission device 100 and the power reception device 200 according to Embodiment 3 are shown in FIGS. 21 and 22, respectively.
  • the power transmission device 100 illustrated in FIG. 21 is configured to newly include a charge control processing unit 118 and hold the reset execution flag 301 in the storage unit 116, as compared with the power transmission device 100 illustrated in FIG. Since the other processing units have the same configuration as that of the power transmission device 100, the same numbers are assigned and description thereof is omitted.
  • the reset execution flag 301 indicates whether or not to stop the power transmission and reset the power receiving apparatus 200 before starting to receive all the initialization commands 501 transmitted from the power receiving apparatus 200 after starting power transmission to the power receiving apparatus 200. It is a flag used for determination.
  • the resetting of the power receiving apparatus 200 corresponds to temporarily stopping the power receiving of the power receiving apparatus 200 and restarting thereafter. This reset is executed with a temporary stop and subsequent restart of power transmission by the power transmission device 100.
  • the power transmitting apparatus 100 When the reset execution flag 301 is on, the power transmitting apparatus 100 performs a temporary stop and subsequent resumption of power transmission before receiving all of the initialization commands 501 transmitted from the power receiving apparatus 200. The apparatus 200 is reset. On the other hand, when the reset execution flag 301 is OFF, all initialization commands 501 transmitted from the power receiving device 200 are received, and power transmission is continued or the power receiving device 200 is reset according to the analysis result of the command. Determine whether to stop and resume power transfer to be executed.
  • the charging control processing unit 118 includes a random value combination analysis unit 600, a reset execution flag setting unit 601, and a reset execution flag determination unit 602.
  • the random value combination analysis unit 600 analyzes the random value 401 stored in the initialization command 501 received from the power receiving apparatus 200.
  • the reset execution flag setting unit 601 sets the reset execution flag 301 of the storage unit 116 on or off according to the value of the random value 401 stored in the initialization command 501 received from the power receiving apparatus 200.
  • the reset execution flag determination unit 602 determines the state (on or off) of the reset execution flag 301 stored in the storage unit 116.
  • the power receiving apparatus 200 illustrated in FIG. 22 newly includes a random value generation processing unit 220 as compared with the power receiving apparatus 200 illustrated in FIG. Since the other processing units have the same configuration as that of the power receiving device 200, the same reference numerals are given and description thereof is omitted.
  • the random value generation processing unit 220 performs various processes for generating a random value by a method different from the random value generation unit 216 that generates a random value through a random process, and stores the generated random value in the storage unit 217. Save and delete.
  • the random value generation processing unit 220 includes a random value processing unit 700, a random value generation determination unit 701, a random value storage / deletion unit 702, and a timer 703.
  • the random value processing unit 700 processes and generates a new random value 401 by performing a predetermined operation on the random value 401 stored in the storage unit 217.
  • the generated random number values 401 are 0, 1, and 2.
  • R T uses R T ⁇ 1 .
  • the control unit 218 stores the generated random number value 401 in various commands.
  • the random value generation determination unit 701 determines whether a new random value 401 is generated by the random value generation unit 216 or processed by the random value processing unit 700. Details of the determination will be described later.
  • the random value storage / deletion unit 702 executes storage by storing the random value 401 in the storage unit 217 and deletion of the random value 401 from the storage unit 217.
  • Timer 703 measures time.
  • the timer 703 is included in the power reception efficiency determination unit 220, but the present invention is not limited to this. It may be provided anywhere in the power transmission device 100.
  • FIG. 23 is a flowchart for explaining power transmission processing performed by the power transmission device 100. The same processes as those in the flowchart shown in FIG. In the following, the description will focus on parts different from the flowchart shown in FIG.
  • step S120 determines whether or not the reset execution flag 301 stored in the storage unit 116 is on (step S120).
  • the control unit 117 of the power transmission device 100 turns off the reset effective flag 301 of the storage unit 116 via the reset effective flag setting unit 601.
  • step S121 power transmission is stopped (step S113), and after passing through steps S101 and S102, power transmission is resumed (step S103).
  • step S121 the reset effective flag when step S120 is subsequently executed is set to OFF. Note that the power receiving apparatus 200 is reset by the start of power transmission, and the power receiving apparatus 200 generates a new random value 401.
  • step S104 it is determined whether or not the initialization command 501 transmitted from the power receiving apparatus 200 is received (step S104). (Step S104; Yes), the power transmitting apparatus 100 performs the same processing as the processing of the same step number in FIG. 5 in Steps S105 to S108, and then, as described below, the random number stored in the initialization command 501 The numerical value 401 is analyzed.
  • step S108 when the random number combination analysis unit 600 determines that the received all random number values 401 do not satisfy the predetermined condition (step S108; No), the control unit 117 controls the power transmission unit 110 to transmit power. Is stopped (step S112) and then restarted (step S103), the power receiving apparatus 200 is caused to regenerate the random number value 401.
  • the predetermined condition at this time includes a condition that the random value 401 corresponding to the maximum power receiving efficiency is included.
  • step S108 in FIG. 5 the control unit 117 determines whether or not all random number values 401 satisfy a predetermined condition.
  • the random value combination analysis unit 600 of the charge control processing unit 118 is used. However, a part of the function of the control unit 117 is performed to execute this determination. Therefore, it can be said that the control unit 117 executes this determination in a broad sense.
  • step S108 determines that the received all random number values 401 satisfy the predetermined condition (step S108; Yes)
  • the control unit 117 determines that the number of power receiving devices 200 is The amount of transmitted power is adjusted (step S109).
  • the random value combination analysis unit 600 includes, in the received random value 401, a value obtained by adding 1 to the random value 401 for the power receiving apparatus 200 to receive the previously used random value 401 with the maximum power receiving efficiency. It is determined whether or not (step S122).
  • the power receiving apparatus 200 when the power receiving apparatus 200 is reset and the random number 401 is regenerated, when the calculation according to the relational expression (1) is performed, the random number RT obtained as a result is a disturbance for receiving power with the maximum power receiving efficiency.
  • This is a determination as to whether or not the numerical value 401 is included. When the determination is Yes, it is ensured that the predetermined condition regarding the random number value is satisfied, and thus the power receiving apparatus 200 can proceed to the next process.
  • step S122 If it is determined that the received random number value 401 does not include a value obtained by adding 1 to the random number value 401 for the power receiving apparatus 200 to receive power at the maximum power receiving efficiency (step S122; No), a reset execution flag setting unit In step S601, the reset execution flag 301 is turned on (step S123), and the process proceeds to step S110.
  • step S122 When it is determined in step S122 that the received random number value 401 includes a value obtained by adding 1 to the random value 401 for the power receiving apparatus 200 to receive power with the maximum power receiving efficiency ((a) in FIG. 20). (Step S122; Yes), the power transmitting apparatus 100 proceeds to Step S110 with the reset execution flag 301 turned off. Steps S110 and subsequent steps S111 to S116 are the same as steps S110 to S116 in FIG.
  • the random value 401 when the reset execution flag 301 is OFF by the processing of steps S122 and S123, the random value 401 includes a random value 401 obtained by adding 1 to the random value corresponding to the maximum power receiving efficiency. Therefore, the generation of the random number value at the time of resetting the next power receiving apparatus can be generated based on the relational expression (1). Since the random value 401 generated by the random value processing unit 700 includes the random value 401 corresponding to the maximum power receiving efficiency, the predetermined condition regarding the random value can be satisfied. On the other hand, when the reset execution flag 301 is on, the random value 401 does not include the random value 401 obtained by adding 1 to the random value corresponding to the maximum power receiving efficiency.
  • the generated random value 401 does not include the random value 401 corresponding to the maximum power receiving efficiency. Therefore, the predetermined condition regarding the random number value cannot be satisfied. Further, when the reset execution flag 301 is on (step S120; Yes), power transmission is temporarily stopped and resumed at the initial stage of the power transmission process, but when the reset execution flag 301 is off (step S120; No). Since the power transmission is temporarily stopped and restarted, that is, the power receiving apparatus 200 is reset after the power transmission is continuously performed, the power transmission is performed after a predetermined time elapses.
  • step S120 when the reset execution flag 301 is on (step S120; Yes), the power transmission is temporarily stopped and restarted, that is, the power receiving apparatus 200 is reset at an early stage of the power transmission process.
  • the power receiving apparatus 200 determines a method of generating a random value by determining the difference in reset timing. The predetermined time will be described later.
  • the power transmission device 100 determines whether to continue or stop power transmission according to the combination of the random number values 401 received from the power receiving device 200 according to the operation flow described above, and stops power transmission. Adjusts the stop timing depending on whether the reset execution flag 301 is on or off. Based on this power transmission stop timing, the power receiving apparatus 200 determines whether to store the generated random number value 401 in the storage unit 217, as will be described later. Whether the power receiving apparatus 200 receives the power transmitted from the power transmitting apparatus 100 according to whether or not the random number value 401 is stored in the storage unit 217, should the power receiving apparatus 200 generate a new random value 401 or has already been generated previously? It is determined whether or not a new random value 401 should be generated by processing the random value 401. Thereby, when the power transmission apparatus 100 performs power reception control, the time required for switching the power reception state of the power reception apparatus 200 can be shortened.
  • FIG. 24 is a flowchart for explaining a power receiving process performed by the power receiving apparatus 200. Only parts different from the flowchart shown in FIG. 7 will be described, and the same processes as those in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 7
  • the processing shown in this flowchart is started when the power receiving device 200 receives the power transmitted from the power transmitting device 100.
  • the process starts at the first step in the flowchart regardless of the process at any step.
  • the first step is step S220.
  • the random value generation determination unit 701 determines whether or not the storage unit 217 holds the previously generated random value RT-1 (step S220).
  • the random value generation unit 216 When it is determined that the random value RT-1 is not held (step S220; No), the random value generation unit 216 newly generates a random value 401 by random processing (step S201). This process is the same as step S201 in FIG.
  • the random value processing unit 700 performs a predetermined operation on the random value RT-1 held in the storage unit 217.
  • the random number value RT-1 is processed by performing an operation based on an expression, for example, the relational expression (1) to generate the random value RT , which is set as a new random value 401 (step S221). Further, the random value storage / deletion unit 702 deletes the random number value 401 stored in the storage unit 217 (step S222).
  • the power receiving apparatus 200 executes the processing of steps S202 to S205. That is, an initialization command is transmitted (step S203), and the power reception efficiency (see, for example, FIG. 20) is switched according to the generated random value 401 (step S204). Then, it waits for the predetermined time to end (step S205).
  • the timer 703 starts measuring time (step S223). The expiration to time of this time measurement and T 1. If T 1 is a value smaller than the time for sequentially switching the power receiving devices 200 to be charged in the power reception control method for charging a plurality of power receiving devices 200 in a time-sharing manner shown in FIG. 16 and FIG. good.
  • the control unit 218 determines whether the time measured by the timer 703 has elapsed a time T 1 (step S224). If it has not elapsed (step S224; No), it waits until it elapses. If it has elapsed (step S224; Yes), the generated RT is stored in the storage unit 217 (step S225).
  • step S226 the same processing as the processing from step S206 to step S211 in FIG. 7 is performed (step S226).
  • the processing content of step S226 is the same as that of FIG. 7 including not only the processing content of each of steps S206 to S211 shown in FIG. 7 but also the transition destination of the processing after the processing. Therefore, a processing loop is included inside.
  • the random number value 401 is not stored in the storage unit 217 until the time T 1 elapses in step S223, and the random number value 401 is stored in the storage unit 217 after the time T 1 elapses. ing.
  • Power receiving device 200 the timing of the power transmitting apparatus 100 stops power transmission, i.e. depending on whether the reset timing of the power receiving apparatus 200 is after the elapse of time T 1, the random number value 401 is stored in the storage unit 217 It changes whether or not.
  • the power transmission apparatus 100 starts power transmission, whether or not the random number value RT-1 generated last time is stored in the storage unit 217 should be generated anew, or the already generated random value 401 It is determined whether the numerical value 401 should be processed. This is the same as determining whether a new random value 401 should be generated at the timing when the power transmission apparatus 100 stops power transmission or whether the already generated random value 401 should be processed.
  • the power transmission device 100 performs charging control, when a new random number value is generated by processing the random number value 401, it is ensured that the predetermined condition regarding the random value 401 is satisfied.
  • the update process of the random number value to satisfy the condition is not necessary, and the time required for generating the random number value 401 is also reduced. Therefore, the time required for switching the power receiving state of the power receiving device 200 can be shortened.
  • the value of the random number 401 need not be limited to 0 to m ⁇ 1, for example, m numbers starting from k and increasing by n, and a new random number value from the previous random value RT-1
  • the expression for calculating RT may be the following relational expression (2) instead of the relational expression (1).
  • k is an arbitrary numerical value
  • n is an arbitrary positive integer.
  • the processing content of step S122 is included in the received random value 401 in the power transmission processing shown in FIG. Therefore, it is determined whether or not a value obtained by adding n to the random value 401 for the power receiving device 200 to receive power with the maximum power receiving efficiency is included.
  • the processing content of step S122 by the random value combination analysis unit 600 includes the newly generated random value RT in the relational expression used by the random value processing unit 700 to generate a new random value.
  • the random number value that matches the calculated random number value R T-1 becomes the received random number value 401.
  • the content is to determine whether it is included.
  • the maximum power receiving efficiency when the random number 401 is the minimum, the maximum power receiving efficiency may be set, and as the random number 401 increases, the power receiving efficiency may be decreased, or when the random number 401 is the maximum, the maximum power receiving efficiency is set. The power reception efficiency may be reduced as 401 decreases.
  • the shape and material of the primary coil and secondary coil are arbitrary. For example, by increasing the diameter of the primary coil, a plurality of power receiving devices 200a can be simultaneously arranged at free positions on the power transmitting device 100.
  • a method for performing communication between the power transmission device 100 and the power reception device 200 is arbitrary.
  • any communication system such as IEEE (the Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n standard wireless LAN (Local Area Network), infrared communication, RFID, Bluetooth (registered trademark)
  • IEEE the Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • 802.11b the Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • IEEE 802.11g Standard wireless LAN (Local Area Network)
  • IEEE 802.11n standard wireless LAN (Local Area Network)
  • infrared communication RFID
  • Bluetooth registered trademark
  • the central part that performs processing of the power transmission device 100 and the power reception device 200 can be realized by using a normal computer system without depending on a dedicated system.
  • a computer program for executing the above operation is stored and distributed on a computer-readable recording medium (flexible disk, CD-ROM, DVD-ROM, etc.), and the computer program is installed in the computer.
  • the power transmission device 100 and the power reception device 200 that execute the above-described processing may be configured.
  • the power transmission device 100 and the power reception device 200 may be configured by storing the computer program in a storage device included in a server device on a communication network such as the Internet and downloading the computer program from a normal computer system.
  • the functions of the power transmitting apparatus 100 and the power receiving apparatus 200 are realized by sharing of an OS (operating system) and an application program, or by cooperation between the OS and an application program, only the application program portion is stored in a recording medium or a storage medium. You may store in an apparatus.
  • OS operating system
  • an application program portion is stored in a recording medium or a storage medium. You may store in an apparatus.
  • the computer program may be posted on a bulletin board (BBS; Bulletin Board System) on a communication network, and the computer program may be distributed via the network.
  • BSS bulletin Board System
  • the computer program may be started and executed in the same manner as other application programs under the control of the OS, so that the above-described processing may be executed.
  • a power transmission device that transmits power in a contactless manner to at least one power receiving device,
  • the power receiving device has a power transmission side resonance frequency that is a resonance frequency of a frequency that is in a predetermined relationship with a power reception side resonance frequency that is a resonance frequency of a portion that receives power, and is a contactless power at the power transmission side resonance frequency.
  • a control unit that performs repeated control; and A power transmission device comprising:
  • a power receiving device detection unit that detects that the power receiving device is present at a position where the power receiving device can receive power by transmitting power from the power transmitting device;
  • the control unit performs control to continue transmission of the electric power through the power transmission unit on the condition that the power reception device detection unit detects that at least one power reception device is present at a power receivable position.
  • a reset execution flag setting unit that has a reset execution flag and sets either on or off as the reset execution flag;
  • a reset execution flag determination unit for determining on / off of the reset execution flag; With The control unit determines whether the reset execution flag is on or off via the reset execution flag determination unit after starting transmission of power to the power receiving device by the power transmission unit. Only when the reset execution flag is set to OFF via the reset execution flag setting unit and the power transmission to the power receiving device is temporarily stopped without waiting for the reception of the command including the random number value.
  • the reset execution is executed when the reset process of resuming is performed, the command including a new random value is received from the power receiving apparatus, and the random value includes a predetermined specific value regardless of the determination result Setting the reset execution flag to ON via a flag setting unit;
  • the power transmission device according to appendix 1 or 2, characterized in that.
  • the data receiving unit receives a command including a received power value indicating the power received by the power receiving device; When the difference value between the total value of the received power values received and the transmission power value indicating the power transmitted to the power receiving device is equal to or greater than a predetermined value, the control unit Stop power transmission,
  • the power transmission device according to any one of supplementary notes 1 to 3, wherein:
  • the data receiving unit receives a command including a charging state of the power receiving device,
  • the control unit starts power transmission after stopping power transmission to the power receiving device when any of the received charging states is a state indicating completion of charging, and starts a new power transmission from the power receiving device.
  • the power transmission device according to any one of supplementary notes 1 to 4, wherein:
  • the data receiving unit receives a command including a priority for preferentially receiving the power receiving device;
  • the control unit sets a predetermined condition for the random number value according to the priority;
  • the power transmission device according to any one of appendices 1 to 5, characterized in that:
  • a power receiving device that receives power from a power transmitting device that transmits power in a contactless manner, It has information that corresponds the random number value and the power reception efficiency, Resonance frequency that has a variable resonance frequency that includes the same frequency as the power transmission side resonance frequency that is the resonance frequency of the power transmission unit that is a part that transmits the electric power of the power transmission device, and is controlled within the range of the variable resonance frequency
  • Resonance frequency that has a variable resonance frequency that includes the same frequency as the power transmission side resonance frequency that is the resonance frequency of the power transmission unit that is a part that transmits the electric power of the power transmission device, and is controlled within the range of the variable resonance frequency
  • a power receiving unit that receives the power transmitted from the power transmitting device at a power receiving side resonance frequency,
  • a random value generator for generating random values
  • a data transmission unit for transmitting data to the power transmission device; When transmission of power from the power transmission apparatus is started, power reception starts at a preset resonance frequency, and each time the power reception starts, the disturbance is
  • a control unit that performs control to continue power reception by the power reception unit by controlling the power reception side resonance frequency within the range of the resonance frequency of A power receiving device comprising:
  • Control of the resonance frequency of the power reception unit based on the random number value is performed by setting the power reception side resonance frequency to one of two frequencies, the same frequency as the transmission side resonance frequency, and a frequency that is in a non-resonant state with the power transmission unit. , Control to switch by time distribution according to the random value, The power receiving device according to appendix 7, wherein
  • a storage unit A random value processing unit for processing a random value by a predetermined operation to generate a new random value; Storing the random number value generated in the storage unit, or a random value storage and deletion unit for deleting the random value stored in the storage unit,
  • the control unit starts transmission of power from the power transmission device, if the random value is not stored in the storage unit, the control unit generates a new random value via the random value generation unit, When the random number value is held, the random number value stored through the random value processing unit is processed to generate a new random value, and the random number value is used.
  • the power receiving device according to any one of appendices 7 to 9, characterized in that:
  • control unit 11 After the random number value is generated, the control unit deletes the stored random number value if there is the random number value stored in the storage unit, and sets the power receiving efficiency corresponding to the generated random number value After a predetermined time has elapsed, the random number value generated in the storage unit is stored.
  • the power receiving device according to supplementary note 10, wherein:
  • the control unit transmits a command including a priority of power reception to the power transmission device via the data transmission unit.
  • the power receiving device according to any one of appendices 7 to 11, wherein
  • a power transmission method for a power transmission device that transmits power to at least one power receiving device in a contactless manner A power transmission step of transmitting power in a contactless manner at a transmission-side resonance frequency having a resonance frequency that is a resonance frequency of a power-receiving-side resonance frequency that is a resonance frequency of a part that receives power of the power-receiving device;
  • the power receiving state of the power receiving device generated by the power receiving device every time the power receiving device starts receiving power due to the start of power transmission
  • a power receiving method of a power receiving device that receives power from a power transmitting device that transmits power in a contactless manner, When power reception is started by starting transmission of power from the power transmission device, a random value generation step for generating the random value each time, A data transmission step of generating a command including the random value generated in the random value generation step and transmitting the command to the power transmission device;
  • the power receiving side resonance frequency which is the resonance frequency of the part that receives the power of the power receiving device, is set to a preset resonance frequency, and then the random number value is generated based on the information corresponding to the power reception efficiency. Determining the power reception efficiency corresponding to the generated random number value, and continuing to receive power transmitted from the power transmission device by controlling based on the determined power reception efficiency; and A power receiving method for a power receiving apparatus.
  • a power transmission program for a power transmission device that transmits power to at least one power receiving device in a contactless manner In the power transmission device as a computer, A power transmission step of transmitting power in a contactless manner at a transmission-side resonance frequency having a resonance frequency that is a resonance frequency of a power-receiving-side resonance frequency that is a resonance frequency of a part that receives power of the power-receiving device;
  • the power receiving state of the power receiving device generated by the power receiving device every time the power receiving device starts receiving power due to the start of power transmission
  • a power receiving program for a power receiving device that receives power from a power transmitting device that transmits power in a contactless manner, To a power receiving device that functions as a computer, When power reception is started by starting transmission of power from the power transmission device, a random value generation step for generating the random value each time, A data transmission step of generating a command including the random value generated in the random value generation step and transmitting the command to the power transmission device;
  • the power receiving side resonance frequency which is the resonance frequency of the portion that receives the power of the power receiving device, is set to a preset resonance frequency, and then the random number value is generated based on the information corresponding to the power reception efficiency. Determining the power reception efficiency corresponding to the generated random number value, and continuing to receive power transmitted from the power transmission device by controlling based on the determined power reception efficiency; and A power receiving program for a power receiving apparatus.
  • power transmission device 110 power transmission unit 111 transmission power detection unit 112 data reception unit 113 power supply unit 114 power reception device detection unit 115 display unit 116 storage unit 117 control unit 118 charge control processing unit 200 power reception device 210 power reception unit 211 reception power detection unit 212 data Transmission unit 213 Storage battery 214 Charge management unit 215 Display unit 216 Random value generation unit 217 Storage unit 218 Control unit 219 Host control unit 220 Power reception efficiency determination unit 230 Power reception side coils 250, 251, 253, 255, 257 Capacitors 252, 254, 256 258 Switch 300 Charging control table 301 Reset execution flag 401 Random value 402 Requested power value 403 Unique number 404 Received power value 405 Charged state 406 Priority 501 Initialization command 502 Unique number command 503 Received power notification command 50 Charge state notification command 511 header 512 length 513 data 514 check code 600 random number combination analysis unit 601 resets execution flag setting unit 602 resets execution flag determination unit 700 the random number value processing section 701 the random number generation determining unit 70

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

 受電装置に送電する送電装置で、受電装置の受電する部位の共振周波数と所定関係の共振周波数で非接触で送電する送電部(110)と、送電部(110)の送電開始のたびに受電装置で生成される乱数値を受電装置から受信するデータ受信部(112)と、全乱数値が所定の条件を満たすか判定し、満たす場合に、送電部(110)を介して、送電を継続し、満たさない場合に、送電部(110)を介して、送電を一旦停止した後、再開し、データ受信部(112)を介して、受電装置から新たな乱数値を受信し、新たな乱数値が所定の条件を満たすまで、送電の一旦停止、その後の再開、及びデータ受信部(112)を介した、新たな乱数値の受信を繰り返す制御を行う制御部(117)と、を備えることを特徴とする。

Description

送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法
 本発明は、非接触電力伝送により電力を送受信する場合の、送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法に関する。
 電磁誘導、磁気共鳴現象などを利用して接点端子がなくても電力の伝送を可能にする無接点電力伝送(非接触電力伝送)に関する技術が知られている。例えば、特許文献1には、磁気共鳴現象を利用した非接触電力伝送方式(磁気共鳴方式)に関する技術が開示されている。磁気共鳴方式は、送電装置が搭載した1次コイルと受電装置が搭載した2次コイルとの間の距離やコイル間の位置のずれが、電磁誘導に比べて大きくなっても、伝送効率が低下しないという特徴がある。このため、磁気共鳴方式を用いることにより、1つの1次コイルを搭載した1台の送電装置から、複数の受電装置に、電力を同時に送信することができる。
特開2010-63245号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されている構成では、1個の1次コイルを搭載した1台の送電装置で、複数の受電装置を充電する場合には、それぞれの受電装置に適切な電力量を伝送するために、各受電装置の充電状況等に応じた電力伝送制御を行う必要がある。このような電力伝送制御を行う場合、送電装置と受電装置との間で通信処理を行なうことになる。通信処理としては、送電装置と受電装置との間で双方向通信を行う場合と、受電装置から送電装置への一方向通信を行う場合とが考えられる。
 双方向通信を行う場合は、送電側と受電側とのそれぞれに、変調回路を含み、データを送信するデータ送信部と、復調回路を含み、データを受信するデータ受信部とが必要になる。このため、回路部品が増えることにより、製品コストが増大する場合があった。一方、片方向通信を行う場合は、送電側にデータ受信部のみ、受電側にデータ送信部のみを搭載すれば良いため、双方向通信を行うよりも回路部品を削減して製品コストを低減することができる。しかし、片方向通信の場合では、送電装置からの情報を受電装置に伝達することができないため、送電装置が複数の受電装置を協調させて電力伝送制御を行うことが困難であった。そこで、非接触電力伝送を行う際に、片方向通信で、的確な電力伝送が可能な新たな方法が求められている。
 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、非接触電力伝送を行う際に、片方向通信により、的確な電力伝送制御が可能な送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の第1の観点に係る送電装置は、
 少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置であって、
 前記受電装置が有する電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数の共振周波数である送電側共振周波数を有し、該送電側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電部と、
 前記送電部より前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信部と、
 前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合に、前記送電部を介して、前記受電装置に対して電力の伝送を継続し、満たさない場合に、前記送電部を介して、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止した後再開するリセット処理を実行し、前記データ受信部を介して、前記受電装置から新たな乱数値を含む前記コマンドを受信する制御を行い、該新たな乱数値が前記所定の条件を満たすまで、前記電力の伝送の一旦停止、その後の再開、及び前記データ受信部を介した、更に新たな乱数値を含む前記コマンドの受信を繰り返す制御を行う制御部と、
 を備えることを特徴とする。
 本発明の第2の観点に係る受電装置は、
 非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置であって、
 乱数値と受電効率とを対応させた情報を有し、
 前記送電装置が有する電力を送電する部位である送電部の共振周波数である送電側共振周波数と同じ周波数を含む可変の共振周波数を有し、該可変の共振周波数の範囲内で制御された共振周波数である受電側共振周波数で、前記送電装置から伝送された電力を受電する受電部と、
 乱数値を生成する乱数値生成部と、
 前記送電装置に対してデータを送信するデータ送信部と、
 前記送電装置からの電力の伝送が開始されることにより、予め設定された共振周波数で前記電力の受電を開始するとともに、該電力の受電の開始の都度、前記乱数値生成部を介して前記乱数値を生成し、生成した該乱数値を含むコマンドを生成し、前記データ送信部を介して前記送電装置に送信する制御を行うとともに、生成した前記乱数値に対応する受電効率に基づき、前記可変の共振周波数の範囲内で、前記受電側共振周波数を制御することにより、前記受電部による受電を継続する制御を行う制御部と、
 を備えることを特徴とする。
 本発明の第3の観点に係る送電装置の送電方法は、
 少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置の送電方法であって、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数を共振周波数とする送信側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電ステップと、
 前記送電ステップで前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により前記受電装置が受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信ステップと、
 前記データ受信ステップで受信した前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定する判定ステップと、
 該判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記受電装置に対して電力の伝送を継続する電力伝送継続ステップと、
 前記判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たす訳ではないと判定された場合に、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止し、前記送電ステップに戻る繰り返しステップと、
 を備えることを特徴とする。
 本発明の第4の観点に係る受電装置の受電方法は、
 非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置の受電方法であって、
 前記送電装置からの電力の伝送開始により受電が開始されると、その都度、前記乱数値を生成する乱数値生成ステップと、
 該乱数値生成ステップで生成された前記乱数値を含むコマンドを生成し、前記送電装置に送信するデータ送信ステップと、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数を、予め設定された共振周波数とした後、乱数値と受電効率とを対応させた情報に基づき、前記乱数値生成ステップで生成された前記乱数値に対応する前記受電効率を決定し、決定した該受電効率に基づき制御することにより前記送電装置から伝送された電力の受電を継続する受電ステップと、
 を実行させることを特徴とする。
 本発明によれば、非接触電力伝送を行う際に、片方向通信により、的確な電力伝送制御が可能な送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法を提供することができる。
本発明の実施形態1に係る送電装置及び受電装置から構成される非接触電力伝送システムを示す図である。 複数台の受電装置を一台の送電装置で充電する場合の配置例を示す図である。 充電制御テーブルの例を示す図である。 各種の制御コマンドのフォーマット例を示した図である。 送電処理を説明するためのフローチャートである。 充電制御テーブルの例を示す図である。 受電処理を説明するためのフローチャートである。 受電装置の受電部を構成する共振回路の例を示す図である。 乱数値と受電装置の受電効率の対応例を示す図である。 受電装置の受電部を構成する共振回路の他の例を示す図である。 乱数値と受電装置の受電効率の他の対応例を示す図である。 実施形態1に係る受電装置の最小の構成例を示す図である。 本発明の実施形態2に係る送電装置及び受電装置から構成される非接触電力伝送システムを示す図である。 実施形態2に係る初期化制御コマンドのフォーマット例を示した図である。 実施形態2に係る充電制御テーブルの例を示す図である。 本発明の実施形態3に係る複数の受電装置を受電制御する際の受電制御方法の例、及び、そのときの乱数値の組み合わせ例を示す図である。 実施形態3に係る複数の受電装置を受電制御する際の受電制御方法の例、及び、そのときの乱数値の組み合わせ例を示す図である。 実施形態3に係る複数の受電装置を受電制御する際の受電制御方法の例、及び、そのときの乱数値の組み合わせ例を示す図である。 実施形態3に係る複数の受電装置を受電制御する際の受電制御方法の例、及び、そのときの乱数値の組み合わせ例を示す図である。 乱数値と受信効率の他の対応例を示す図である。 本発明の実施形態3に係る送電装置の構成例を示す図である。 本発明の実施形態3に係る受電装置の構成例を示す図である。 本発明の実施形態3に係る送電装置の送電処理フローを示す図である。 本発明の実施形態3に係る送電装置の受電処理フローを示す図である。
 以下に本発明のいくつかの実施形態を説明する。なお、以下に記載する実施形態は発明内容の説明のためのものであり、本願発明の範囲を制限するものではない。したがって、当業者であればこれらの各要素または全要素をこれと均等なものに置換した実施形態を採用することが可能であるが、それらの実施形態も本発明の範囲に含まれる。
(実施形態1)
 図1は、実施形態1に係る送電装置及び受電装置から構成される非接触電力伝送システムの図である。送電装置100は、受電装置200に対して、非接触で電力を伝送し、受電装置200は、送電装置100から伝送された電力を受電し、当該電力を用いて装置本体の充電を行う。送電装置100は、図2に示すように、1台以上の受電装置200を置くことができる充電台(充電装置)であり、置かれた受電装置200を充電することができる。図2は、送電装置100の上に受電装置200aを乗せて充電を開始し、さらに、受電装置200bを乗せて充電を行っている状態を示している。受電装置200は、例えば、携帯電話、デジタルカメラ、携帯型音楽プレーヤ、ワイヤレスヘッドセット等の、充電可能なバッテリを備えた任意の機器である。送電装置100と受電装置200とは、受電装置200の充電状態(例えば、充電中、充電完了、充電停止、充電不可等)を確認するために、データ通信を行う機能を有しているが、以下では、受電装置200から送電装置100への片方向にしかデータを送信しないものとして説明する。
(送電装置の構成)
 図1により、本実施形態1に係る送電装置100の内部構成について説明する。送電装置100は、送電部110と、送信電力検出部111と、データ受信部112と、電源部113と、受電装置検出部114と、表示部115と、記憶部116と、制御部117とを備える。
 送電部110は、例えば、発振回路と共振回路(図示せず)とを備え、受電装置200に対して電力を送信する。ここで、共振回路は、1次コイルとコンデンサとを備え、所定の共振周波数で発振するように設計された回路である。送電部110は、発振回路が生成した共振周波数の発振信号を用いて、電源部113から入力された直流電圧を交流電圧に変換する。そして、送電部110は、変換した交流電圧を1次コイルとコンデンサとで共振させることにより送信電力を生成し、磁気共鳴現象を利用することにより、受電装置200に非接触で電力を供給する。
 送信電力検出部111は、例えば、電力計を備え、送電部110が生成する送信電力の電力値を検出する。
 データ受信部112は、例えば、無線アクセスに利用されるアンテナ、通信用の無線通信回路、及び復調部を備え、所定の通信プロトコルに従って通信を行い、受電装置200から受信した通信データを復調してデータとして取得する。
 電源部113は、非接触で伝送する電力を供給する直流電源であり、送電部110に対して、任意の電力を供給する。
 受電装置検出部114は、受電装置200が送電装置100上に置かれた場合など、受電装置200と送電装置100とが所定距離内にあることを検出する。具体的な検出方法としては、例えば、静電容量センサを用いて装置の接触(接近)を検出する、また、予め受電装置200の内部にマグネットを内蔵しておき、磁気センサを用いて受電装置200に内蔵しているマグネットからの磁場強度を検出することにより、装置の接触(接近)を検出する。また、受電装置200が備えるコイルが近づくことで磁界が変化し、これに伴って変化するインピーダンスを検出することにより、装置の接触(接近)を検出する方法がある。受電装置検出部114は、任意の方法により、送電装置100と受電装置200との接触(接近)を検出する。
 表示部115は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、有機ELパネル、もしくは、LED(Light Emitting Diode)、及び、ドライバ回路等から構成され、現在の充電状態に関する情報を利用者に対して適宜表示する。表示部115は、例えば、LEDの点灯や点滅により充電状態を表示したり、また、液晶パネルを用いて、文字列や画像を表示することにより充電状態を表示したりする。表示部115は、利用者が認識できる任意の方法により、充電状態の表示を行う。
 記憶部116は、例えば、ROM(Read Only Memory)やフラッシュメモリ等の不揮発性半導体メモリ、あるいはRAM(Random Access Memory)等の揮発性半導体メモリから構成され、制御部117が実行する動作プログラム(アプリケーション)の他、各処理の実行に必要なデータや各処理の実行によって生成されたデータなどを格納する。また、記憶部116は、受電制御に用いる充電制御テーブル300を格納している。
 図3は充電制御テーブル300のいくつかの例を示す。充電制御テーブル300は、図3(a)~(c)に示すように、同一の受電装置200から受信した、乱数値401、要求電力値402、固有番号403、受信電力値404、充電状態405をレコードとして格納する。充電制御テーブル300の各レコードは、乱数値401あるいは固有番号403により識別可能である。ここで、乱数値401は、後述する初期化コマンド501を受電装置200から受信することで取得される。また、固有番号403は、後述する固有番号コマンド502を受電装置200から受信することで取得される。また、受信電力値404は、後述する受信電力通知コマンド503を受電装置200から受信することで取得される。また、充電状態405は、後述する充電状態通知コマンド504を受電装置200から受信することで取得される。送電装置100は、制御部117を介して、充電制御テーブル300を管理することにより、それぞれの受電装置200の充電に関する状況を把握することが可能になる。
 図1に戻って、制御部117は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、ROM、RAM等から構成され、記憶部116に格納された動作プログラムに従って、送電装置100全体の動作を制御する。制御部117は、送電部110からデータ受信部119までの動作を制御することにより、送電装置100を制御する。
(受電装置の構成)
 次に、実施形態1に係る受電装置200の内部構成について説明する。受電装置200は、図1に示すように、受電部210、受信電力検出部211、データ送信部212、蓄電池213、充電管理部214、表示部215、乱数値生成部216、記憶部217、制御部218、及びホスト制御部219を備える。
 受電部210は、例えば、共振回路及び整流回路(図示せず)を備える受電回路を有し、送電装置100から送信された電力を受信する。ここで、共振回路は、2次コイル及びコンデンサを備え、送電装置100が電力送信に使用する共振周波数と同じ共振周波数を有するように設計された回路である。受電部210は、磁気共鳴現象を利用することにより、送信側の共振回路と受電側の共振回路との間の共振により受電側の共振回路で発生した交流電圧を電力として受信(受電)する。受電部210は、受信した交流電圧を整流回路で整流して直流電圧に変換し、変換後の直流電圧により、充電管理部214経由で蓄電池213を充電する。
 受信電力検出部211は、例えば、電力計を備え、受電部210に供給された電力値を検出する。
 データ送信部212は、例えば、無線アクセスに利用されるアンテナ、通信用の無線通信回路、及び変調部を備え、所定の通信プロトコルに従って通信を行い、送電装置100に送信するデータを変調し、送信する。データの変調方式としては、例えば、負荷変調を用いる方法があるが、他の任意の変調方式であってもよい。また、データの符号化方式としては、例えば、NRZ(Non Return to Zero)符号化やマンチェスター符号化を用いる方法があるが、他の任意の符号化方式であってもよい。
 蓄電池213は、例えば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等から構成され、受電装置200を駆動するための電力を供給する、充電が可能な電池である。蓄電池213は、送電装置100から送信された電力を蓄えることができる任意の電池である。
 充電管理部214は、受電部210が生成する直流電圧や蓄電池213の電圧などを監視して、蓄電池213の充電が正常に行われるように制御を行う。
 表示部215は、例えば、LCD、有機ELパネル、もしくは、LED、及び、ドライバ回路等から構成され、視覚情報や音声情報を出力して、受電装置200の利用者に対して充電状態を提示する。
 乱数値生成部216は、乱数値を生成する。乱数値生成部216は、典型的には、送電装置100が受電装置200を同時に充電できる台数の範囲内の整数値からなる乱数値を生成する。例えば、送電装置100が4台の受電装置200を同時に充電することができる場合、乱数値生成部216は、0、1、2、3の4種類の乱数値を生成する。乱数値生成方法としては、例えば、線形帰還シフトレジスタを用いて擬似乱数値を生成する方法、あるいは電気回路の熱雑音を用いて真性乱数値を生成する方法があるが、他の任意の方法を用いて擬似乱数値や真性乱数値を生成してもよい。いずれもランダム過程を介して乱数を生成する。なお、乱数値の範囲は、受電装置200の台数に限定されず、任意に設定されてもよい。
 記憶部217は、例えば、ROMやフラッシュメモリ等の不揮発性半導体メモリ、あるいはRAM等の揮発性半導体メモリから構成され、制御部218が実行する動作プログラム(アプリケーション)の他、各処理の実行に必要なデータや各処理の実行によって生成されたデータなどを格納する。また、記憶部217は、充電制御で用いる乱数値401、固有番号403を格納している。ここで、固有番号403は、受電装置200を一意に識別するための番号である。固有番号403は、例えば、受電装置200の製造メーカに一意に割当てられた番号と製造メーカごとに管理している製品のシリアル番号とを連結したものとする。固有番号403をこのような番号にすることにより、その一意性が保証される。しかし一意性が保証される他の番号体系であってもよい。
 制御部218は、例えば、CPU、ROM、RAM等から構成され、記憶部217に格納された動作プログラムに従って、受電部210からホスト制御部219までの動作を制御することにより、受電装置200を制御する。制御部218は、典型的には、電力伝送により発生する受電部210からの起電力で電源がオンとなり動作を開始し、電力伝送が停止して受電部210からの起電力が無くなると電源がオフとなり動作を終了する。但し、一部については蓄電池213に蓄電された電力を用いて動作を継続させてもよい。
 また、制御部218は、送電装置100の動作を制御するために使用される制御コマンドを作成し、当該制御コマンドを送電装置100へ送信する。制御部218は、データ送信部212を制御して、変調方式として例えば負荷変調を用い、符号化方式として例えばマンチェスター符号化を用いることによって、制御コマンドの変調及び符号化を行い、符号化により生成されるビット列を送電装置100に送信する。図4に、制御コマンドのフォーマット例を示す。
 図4(a)は、初期化コマンド501のフォーマット例を示した図である。初期化コマンド501は、電力伝送を初期化するためのコマンドである。受電装置200が電力伝送により発生した電力により電力供給を開始し、制御部218の電源がオンしたら、直ちに送電装置100に1回だけ初期化コマンド501が送信される。
 初期化コマンド501は、同図に示すように、ヘッダ511、レングス512、データ513、チェックコード514から構成される。ヘッダ511は、初期化コマンド501を識別する所定の値を格納する。ヘッダ511には、送電装置100に、コマンドの開始を認識させ、同期をとるタイミングを与えるための特定パターン(プリアンブル)を先頭に含めてもよい。レングス512は、初期化コマンド501のサイズを格納する。データ513は、乱数値401と要求電力値402とから構成される。乱数値401は、受電装置200が備える乱数値生成部216で生成された乱数値であり、異なる装置から送信されたコマンドを識別すると共に、受電装置200の受電状態を切替えるために用いられる。要求電力値402は、受電装置200が備える蓄電池213を充電するために必要な電力を示す値であり、送電装置100に伝えるためにデータ513の一つとして初期化コマンドに格納される。チェックコード514は、通信路上等でエラーが発生した場合に誤り検出を行うために用いられる。例えば、ヘッダ511、レングス512、データ513の各バイトの排他的論理和が、チェックコード514となる。なお、排他的論理和の代わりにCRC(Cyclic Redundancy Check)を用いてもよい。
 図4(b)は、固有番号コマンド502のフォーマット例を示した図である。固有番号コマンド502は、受電装置200に割当てられている固有番号403を送電装置100に伝えるためのコマンドである。固有番号コマンド502は前述した初期化コマンド501と同様に、ヘッダ511、レングス512、データ513、チェックコード514から構成される。ヘッダ511は、固有番号コマンド502を識別する所定の値を格納する。受電装置200は、前述の初期化コマンド501を送信した後、所定の時間が経過したら、固有番号コマンド502を送信する。データ513は、乱数値401と固有番号403とを格納する。受電装置200は、電力伝送が継続していて制御部210の電源が一旦オフしない限りは、初期化コマンド501と固有番号コマンド502とに格納する乱数値401は同じ値にする。
 図4(c)は、受信電力通知コマンド503のフォーマット例を示した図である。受信電力通知コマンド503は、受電装置200が電力伝送により現在受信している電力の値である平均受信電力値404を送電装置100に伝えるためのコマンドである。受信電力通知コマンド503は、前述した初期化コマンド501と同様に、ヘッダ511、レングス512、データ513、チェックコード514から構成される。ヘッダ511は、受信電力通知コマンド503を識別する所定の値を格納する。データ513は、乱数値401と受信電力値404を格納する。受電装置200は、前述の固有番号コマンド502を送信した後、定期的に受信電力通知コマンド503を送電装置100に送信する。受電装置200は、電力伝送が継続していて制御部210の電源がオフしない限りは、初期化コマンド501と受信電力通知コマンド503とに格納する乱数値401は同じ値にする。
 図4(d)は、充電状態通知コマンド504のフォーマット例を示した図である。充電状態通知コマンド504は、受電装置200が送電装置100から伝送された電力を受電することにより充電を行っている蓄電池213の現在の充電状態を送電装置100に伝えるためのコマンドである。充電状態通知コマンド504は、前述した初期化コマンド501と同様に、ヘッダ511、レングス512、データ513、チェックコード514から構成される。ヘッダ511は、充電状態通知コマンド504を識別する所定の値を格納する。データ513は、乱数値401と充電状態405とを格納する。充電状態405は、充電処理の完了の有無や充電が完了していない場合は充電率などを格納する。また、充電状態405は、充電処理に何らかのエラーが発生した場合は、発生したエラーに対応したエラーコードを格納する。受電装置200は、前述の固有番号コマンド502を送信した後、定期的に充電状態通知コマンド504を送電装置100に送信する。受電装置200は、電力伝送が継続していて制御部210の電源がオフしない限りは、初期化コマンド501と充電状態通知コマンド504とに格納する乱数値401は同じ値にする。
 なお、上述の制御コマンドは、同等の機能を有するならば他のコマンドフォーマットであってもよい。例えば、初期化コマンド501と固有番号コマンド502とを組み合わせ、要求電力値402と固有番号403とを同じコマンドで送信してもよい。また、受信電力通知コマンド503と充電状態通知コマンド504とを組み合わせ、受信電力値404と充電状態405とを同じコマンドで送信してもよい。
 図1に戻って、ホスト制御部219は、非接触電力伝送による充電処理以外で受電装置200に必要な機能を制御し、蓄電池213からの供給電力により動作する。ホスト制御部219は、例えば、受電装置200が携帯電話である場合は通話機能やメール機能を実現し、受電装置200が携帯音楽プレーヤの場合は音楽再生機能を実現する。ホスト制御部219が動作することにより、受電装置200が備える、充電処理以外の任意の機能が実現できる。
(送電装置の動作)
 次に、送電装置100の動作について説明する。図5は、送電装置100が行う送電処理を説明するためのフローチャートである。以下、図面を参照して説明する。
 送電装置100は、電源がオンされると、受電装置200の充電を行うように利用者に促して、受電装置200が送電装置100上に置かれることにより、送電処理を開始する。
 制御部117は、受電装置検出部114を制御して、送電装置100上に置かれた受電装置200を検出する(ステップS101)。
 受電装置200を検出できない場合(ステップS101;No)、所定時間待機した後、制御部117は、受電装置200の検出を再び行う(ステップS101)。
 一方、受電装置200を検出できた場合(ステップS101;Yes)、制御部117は、記憶部116を制御して、充電制御テーブル300を初期化(すべてのレコードをクリア)する(ステップS102)。そして、制御部117は、送電部110を制御して、受電装置200に対して所定の電力で電力伝送を開始する(ステップS103)。
 次に、制御部117は、データ受信部112を制御して、受電装置200から送信される初期化コマンド501を受信したか否かを判定する(ステップS104)。
 初期化コマンド501の受信が成功した場合(ステップS104;受信成功)、制御部117は、記憶部116を制御して、受信した初期化コマンド501を保存し(ステップS105)、ステップS106に進む。
 初期化コマンド501を受信していない場合(ステップS104;受信なし)、そのままステップS106に進む。
 初期化コマンド501の受信を失敗した場合(ステップS104;受信失敗)、制御部117は、送電部110を制御して、受電装置200に対する電力伝送を停止する(ステップS112)。そして、制御部117は、記憶部116を制御して、充電制御テーブル300を初期化する(ステップS102)。初期化コマンドの受信に失敗する原因として、例えば、受電装置200が初期化コマンドではない他のコマンドを送信した場合が考えられる。また、受電装置200が送電装置100上に複数台置かれており、それぞれの受電装置200が同じタイミングで初期化コマンド501を送信したため、データ受信時に受信信号の衝突(コリジョン)が発生した場合が考えられる。この場合、受電装置100は、初期化コマンド501を正しく復調することができずに受信エラーとなるか、あるいは間違ったデータを受信することになる。なお、受電装置100が間違ったデータを受信したことは、コマンドに付加されているチェックコード514を用いることにより検出することができる。
 次に、制御部117は、電力伝送を開始してから所定の時間が経過したか否かを判定する(ステップS106)。ここで、所定の時間とは、利用者があらかじめ設定した時間、前回設定された時間等、任意に設定できる時間である。この時間は、送電装置100上に設置され得る最大台数の受電装置200から送信される初期化コマンド501の受信を待つための待ち時間である。この時間はデータ受信時の受信信号の衝突を避けるために所定の方法で各受信装置200からの初期化コマンド501の送信タイミングを互いにずらすことにより発生する。
 電力伝送を開始してから所定の時間が経過していない場合(ステップS106;No)、ステップS104に戻り、制御部117は、初期化コマンド501を受信したか否かを再び判定する。
 一方、電力伝送を開始してから所定の時間が経過した場合(ステップS106;Yes)、制御部117は、受信した初期化コマンド501の数を判定する(ステップS106)。
 初期化コマンド501の数が0個あるいは所定の上限値以上であった場合(ステップS107;0又は上限値以上)、制御部117は、送電部110を制御して、電力伝送を停止する(ステップS113)。そして、制御部117は、送電装置100上に置かれた受電装置200を再び検出する(ステップS101)。電力伝送を停止する理由は、初期化コマンド501の数が0個であるならば、正規の受電装置200以外の異物が送電装置100の上に置かれていると判断できるからである。また、初期化コマンド501の数が所定の上限値以上であるならば、規定以上の数の受電装置200が送電装置100の上に置かれているため充電処理を保証できないと判断できるからである。なお、所定の上限値は、送電装置100が同時に充電できる受電装置200の台数値、利用者が予め設定した値等、任意に設定できる値である。
 初期化コマンド501の数が1個以上且つ所定の上限値未満であった場合(ステップS107;1以上、上限値未満)、制御部117は、受信した各初期化コマンド501に含まれる乱数値401が所定の条件を満たすか否かを判定する(ステップS108)。
 全乱数値401が所定の条件を満たす場合(ステップS108;Yes)、制御部117は、初期化コマンドの数に基づき、送電電力量を調整する(ステップS109)。これはステップS103で送電するときの所定の電力量を初期化コマンド501の数が確定した時点で、すなわち充電対象となる受電装置200の台数が確定した時点で、この台数に基づき送電電力量を調整することを目的とする。なお、この処理は省いてもよい。次に、制御部117は、記憶部116を制御して、受信した初期化コマンド501に格納されている乱数値401と要求電力値402とを、新しいレコードとして充電制御テーブル300に更新(追加)する(ステップS110)。
 一方、全乱数値401が所定の条件を満たさない、すなわち、乱数値401の少なくとも一部が、所定の条件を満たさない場合、(ステップS108;No)、制御部117は、送電部110を制御して、受電装置200に対する電力伝送を停止する(ステップS112)。そして、制御部117は、記憶部116を制御して、充電制御テーブル300を初期化する(ステップS102)。すなわち、受電装置200から送信される初期化コマンド501に含まれる乱数値401が全て所定の条件を満たすまで、ステップS102に戻り、それ以降の処理を繰り返す。
 受電効率は乱数値と対応づけられている。乱数値401についての所定の条件とは、乱数値401が、受電効率に対応付けられた乱数値を含み、かつ、最小受電効率以外の受電効率に対応する乱数値を少なくとも1つ含むということである。受電効率については後述する。
 なお、所定の条件に、更に全ての乱数値が異なっているという条件を付加しても良い。全ての乱数値が異なっているという条件は、次の事情により設定されることがある。複数の受電装置200から送電装置100に送信される初期化コマンド501が、受信側の送電装置100で衝突を起こさないように、初期化コマンド501の送信タイミングを複数の受信装置200毎に変えて送信する場合がある。送信タイミングを各受電装置200の生成する乱数値に応じて設定するようにした場合に、全乱数値が異なっているという条件を付加する。これにより上記衝突を確実に避けることができる。
 ステップS110の処理の実行後、制御部117は、電力伝送を継続し、データ受信部112を介して受電装置200からの各種コマンドを受信し、受信した各種コマンドに基づいて充電制御テーブル300を更新する(ステップS111)。ステップS111での更新では乱数値401は変わらない。
 次に、制御部117は、充電制御テーブル300が格納する充電状態405に基づいて、受電装置200の状態を確認する(ステップS114)。
 全ての受電装置200の充電状態405が「充電完了」である場合(ステップS114;全て充電完了)、制御部117は、送電部110を制御して、電力伝送を停止して(ステップS113)、所定時間待機した後、受電装置200の検出を再び行う(ステップS101)。
 受電装置200の充電状態405が「充電完了」となり、受電装置200の充電がすでに完了しているにもかかわらず、充電状態405が「充電中」となった場合、受電装置200の充電が完了していないのに、充電状態405が「充電停止」となっている場合など、受電装置200の充電状態405を変更する必要がある場合、すなわち、受電装置200の充電状態405をリセットする必要がある場合(ステップS114;リセット必要)、制御部117は、送電部110を制御して、受電装置200に対する電力伝送を停止する(ステップS112)。そして、制御部117は、記憶部116を制御して、充電制御テーブル300を初期化する(ステップS102)。受電装置200の詳細な動作については後述するが、受電装置200は、電力伝送が再開される(ステップS103)と、乱数値401を生成し、初期化コマンド501に含めて、送電装置100に送信するとともに、初期化コマンド501に格納した乱数値401に対応して、受電部210の受電効率を切り換える。送電装置100は、受信した初期化コマンド501に含まれる乱数値401が乱数値に関する所定の条件を満たすかどうかを判定し(ステップS108)、満たす場合に(ステップS108;Yes)、制御部117は、初期化コマンドの数、すなわち受電装置200の台数に応じて、送電電力を調整する(ステップS109)。その後、充電制御テーブルを更新して(ステップS110)、受電装置200への電力伝送を継続する(ステップS111)。このとき、受電装置200は、この乱数値401に対応した受電効率で受電を継続する。従って、送電装置100は、上記過程を通じて、送電装置100の上に設置されている受電装置200のどれにどの程度の電力を送信するかを制御することが可能になる。それぞれの受電装置200に供給する電力の比率を変えたい場合は、乱数値401に関する所定の条件を変更設定し、ステップS108を経由して乱数値401が所定の条件を満たすまで、電力伝送を停止する処理(ステップS112)と電力伝送の開始処理(ステップS103)、及び再び初期化コマンドを受信する処理を繰り返す(ステップS104)。これにより、受信装置200では、それぞれの受電装置200に割り振られる乱数値401を変更することになるため、受電装置200の充電状態405を変更することができる。
 送電装置100が複数台の受電装置200の充電を伴う受電処理を制御するための動作についてもう少し詳しく説明する。受電装置200を複数台同時に充電するためには、受電装置200が1台置かれる場合に比べて、送電装置100は多くの電力を伝送する必要がある。もし送電装置100が伝送できる最大電力の値が、それぞれの受電装置200が要求する電力の合計より小さい場合は、受信電力が少なすぎるために、それぞれの受電装置200を同時に充電することが出来ない可能性がある。一方で、それぞれの受電装置200が要求する合計電力以上の電力を送電装置100が供給できたとしても、受電装置200それぞれに電力がどのように分配されるかを把握して、いずれかの受電装置200に過度の電力が供給されないように制御する必要もある。このため、送電装置100は、充電制御テーブル300を更新することにより、受電装置200の充電状態を変化させる。ここでは、図2に示すように、送電装置100の上に2台の受電装置200aと200bとが置かれている場合について説明するが、受電装置200が3台以上の場合も同じ方法が適用可能である。
 図3の(b)は、送電装置100が2台の受電装置200aと200bとに電力伝送を行っている場合の、送電装置100が保持している充電制御テーブル300の一例である。同図に示すように、充電制御テーブル300は、受電装置200aの乱数値401が0で、受電装置200bの乱数値401が3となっている。それぞれの受電装置200a、200bは、乱数値401の値に応じて受電効率を切り替える。後述する図9の(a)~(d)は乱数値401と受電効率の関係を例示する。受電効率とは、送電装置100から送電した電力に対して、受電装置200で受電した電力の比を言う。最大受電効率を、送電部110と受電部210のそれぞれの共振周波数が等しいとき、すなわち両者間が共振状態のときの受電効率とし、最小受電効率を、送電部110と受電部210のそれぞれの共振周波数が全く異なり両者間が非共振状態のとき(例えば、互いの共振特性を示す共振ピーク間の周波数の差がそれぞれの共振ピークの標準偏差のk倍以上の場合で、kはたとえば4以上等)の受電効率とする。今、図9(a)に示すように、乱数値401が0のときを最大受電効率が継続するパターンに対応させ、図9(d)に示すように、乱数値401が3以上のときを最小受電効率が継続するパターンに対応させたとする。図3(b)に示す例では、受電装置200aは、最大受電効率で電力を継続して受信し、受電装置200bは、最小受電効率で電力を継続して受信しているので電力を殆ど受信しない。このため、受電装置200aの受信電力値404は、要求電力値に近い値となっており、受電状態も「充電中」となっている。一方、受電装置200bの受信電力値404は、非常に小さくなっていて充電を行えないため、充電状態は「充電停止」となっている。乱数値401がこのような組み合わせになることで、受電装置200aのみを優先的に充電することが可能になる。
 また、図3(c)に示した充電制御テーブル300の一例では、受電装置200aの乱数値401が0で、受電装置200bの乱数値401が1となっている。図9(b)は乱数値401が1であるときの受電効率の例を示す。この例では、受電効率は最大受電効率と最小受電効率との間で周期的に変化する。従って、乱数値401が1のときの受電装置200の受電電力値の時間平均値は乱数値401が0のときよりも小さく、乱数値401が3のときよりも大きくなる。図3(c)に示した充電制御テーブル300に格納されているそれぞれの充電状態は「充電中」となっているが、受電装置200aの受信電力値404の方が受電装置200bの受信電力値404よりも大きい数値となるため、受電装置200aの充電スピードは速く、受電装置200bはよりゆっくりと充電する結果となる。このように、それぞれの受電装置200a、200bが生成した乱数値401の組み合わせにより、それぞれの受電装置200a、200bの受電効率を変更することが可能になる。
 なお、図3(c)に例示するような乱数値401の組み合わせについては、図5のステップS108の所定の条件に、例えば、乱数値401が最大受電効率に対応した値を含むという条件を付加することにより得られる。
 送電装置100の制御部117は、充電制御テーブル300を参照することで、受電装置200aと200bとに電力がどのように分配されるかを把握する。そして、それぞれの受電装置に電力が適切に配分されていない場合(ステップS114;リセット必要)、制御部117は、一旦電力伝送を停止し(ステップS112)、充電制御テーブル300の初期化(ステップS102)を経て、再び電力伝送を開始する(ステップS103)。受電装置200aと200bは、電力伝送の再開により再度乱数値401を生成し直し、初期化コマンド501に格納して送電装置100に送信する。送電装置100は、受電装置200aと200bとから初期化コマンド501や他のコマンドを受信することで(ステップS104等)、新たに充電制御テーブル300を追加生成又は更新する(ステップS111)。送電装置100は、送電する電力が受電装置200aと200bとに適切に配分されるようになるまで、ステップS112からステップS102以降ステップS113までの処理を繰り返す。
 次に、送電装置100が複数台の受電装置200の充電を行っている時に、いずれかの受電装置200の充電が完了した場合の動作について説明する。もし、送電装置100の上に受電装置200が1台しか乗っていない場合は、送電装置100は、充電状態通知コマンド504を受信し(ステップS111)、当該充電状態通知コマンド504に格納される充電状態405に基づいて、受電装置200の充電が完了したことを確認したら(ステップS114)、電力伝送を停止するだけでよい(ステップS113)。しかし、送電装置100の上に受電装置200が複数台乗っている場合は、いずれかの受電装置200の充電が完了しても、充電が完了していない他の受電装置200の充電処理を継続する必要がある。ここでは、図2に示すように、送電装置100の上に2台の受電装置200aと200bとが置かれている場合を例にして説明するが、受電装置200が3台以上の場合も同じ方法が適用可能である。
 図6(a)に示した充電制御テーブル300の例では、受電装置200aの乱数値401が0で、受電装置200bの乱数値401が4である。受電装置200aは、最大受電効率で電力を受電しているが、充電状態は「充電完」である。一方で、受電装置200bは、最小受電効率が継続的に低い状態で電力を受電しているため、実質的には受電しておらず、充電状態が「充電停止」となっている。ここで、制御部117は、乱数値401に対する所定の条件に対して、「充電完」となった受電装置200aの乱数値401を3以上の値とするという条件を付加する。このような状態において、送電装置100は、一旦電力伝送を停止した後に電力伝送を再開する。送電装置100は、電力伝送の停止により、受電装置200aと200bとの充電処理、すなわち受電処理をリセットする。一方、受電装置200a、200bは、電力伝送の再開により、それぞれの乱数値401を更新する。その結果、充電制御テーブル300が図6(b)に示す設定状態になったとする。図6(b)では、受電装置200aの乱数値401が5(すなわち3以上である)であり、受電装置200aは図9(d)に示すように最小受電効率で継続して受電する。一方で、受電装置200bの乱数値401は0であり、最大受電効率で継続して受電するため、充電状態が「充電中」に変わっている。もし送電装置100が電力伝送を停止し、充電制御テーブルを初期化後、電力伝送を再開するという、電力伝送のリセットを行った結果、充電制御テーブル300が図6(b)に示すような望ましい設定にならなかった場合は、送電装置100は、充電制御テーブル300が望ましい設定なるまで電力伝送のリセットを繰り返す。
 受電装置200の充電状態405が「充電中」である場合(ステップS114;充電中)、制御部117は、所定時間待機した後、送信電力のロスを算出する(ステップS115)。制御部117は、送電装置100の上に乗っている受電装置200から受信した受信電力通知コマンド503に格納されている受信電力値404の少なくとも1台の受電装置200についての合計値と、送信電力検出部111が測定した送信電力との差分電力値を計算する。当該差分電力値が、送信電力のロスであり、通常は、電磁波として放出されるか、あるいは送電装置100や受電装置200に熱として吸収される。しかしながら、あまりにも差分電力値(送信電力のロス)が大きい場合は、送電装置100の上に乗っている金属物や同じ共振周波数で共振する異物(例えば、非接触ICカードやRFIDタグなど)が、送信電力のロス分を吸収している可能性がある。このため、制御部117は、送信電力のロスが、所定の値以上であるか否かを判定する(ステップS116)。これにより、送電装置100の上に異物があるか否かを判別する。なお、所定の値は、任意の値に設定可能である。
 送信電力のロスが所定の値以上の場合(ステップS116;Yes)、制御部117は、送電部110を制御して、電力伝送を停止し(ステップS113)、所定時間待機した後、受電装置検出部114を介して受電装置200の検出を再び行う(ステップS101)。なお、送信電力のロスが所定の値以上の場合には、送電装置100の上に異物があると考えられるため、電力伝送を停止し(ステップS113)、その後、利用者に対して警告を行うこともできる。
 一方、送信電力のロスが所定の値以上でない場合(ステップS116;No)、制御部117は、電力伝送を継続して、受信した各種コマンドに基づいて充電制御テーブル300を更新する(ステップS111)。
 以上の処理により、送電装置100は、非接触電力伝送を行う際に、受電装置200から送電装置100への片方向通信であっても、受電装置200に対して的確な電力伝送制御を行うことができる。また、片方向通信によって受電装置200の受電制御を行うことができるため、装置を簡素化でき、コストを削減することができる。
(受電装置の動作)
 次に、受電装置200の動作について説明する。図7は、受電装置200が行う充電処理を説明するためのフローチャートである。以下、図面を参照して説明する。
 受電装置200は、受電装置200の充電を行うように利用者に対して促して、受電装置200が送電装置100上に置かれることにより、充電処理を開始する。このとき受電部210の共振周波数は所定の値に予め設定されている。すなわち、所定の受電効率で受電を開始する。通常は最大受電効率に設定されている。なお、受電装置200に対するリセットが発生したときはどのステップでの処理を行っていても、フローチャートの最初のステップの処理から始める。最初のステップはステップS201である。
 まず、受電部210が、送電装置100からの電力伝送により電力を受信すると、制御部218は、乱数値生成部216を制御して、乱数値401を生成する(ステップS201)。なお、送電装置100が電力伝送を一旦停止した後、再開した時は、制御部218への電力供給が一旦停止され、その後再開されることになるため、制御部218は、図7に示すどのステップの処理を行っていても、ステップS201の処理から始めて、再度乱数値生成部216を制御し、乱数値401を生成する。
 次に、制御部218は、生成した乱数値401に応じた所定時間だけ待機する(ステップS202)。例えば、制御部218は、乱数値401に比例した時間だけ待機する。後述するステップS203の処理である初期化コマンド501を送信する前に、ステップS202の処理を行う理由は、送電装置100の上に受電装置200が複数台載っている場合、受電装置200が電力を受信後に初期化コマンド501を一斉に送信してしまうと、送信データの衝突(コリジョン)が発生してしまうからである。このため、ステップS202の処理において、生成した乱数値401に応じた時間だけ待機してから、初期化コマンド501を送信することでコリジョンを防ぐことができる。ただし、ステップS202の処理の所定時間は、必ずしも乱数値401に応じた時間でなくてもよい。
 次に、制御部218は、データ送信部212を制御して、生成した乱数値401を格納した初期化コマンド501を、送電装置100に対して送信する(ステップS203)。
 次に、制御部218は、受電部210を制御して、乱数値401に基づいて、受電効率を切り替えて(ステップS204)、所定時間待機する(ステップS205)。
 ここで、受電効率を切り替える方法について説明する。図8は、受電装置200が備える受電部210の共振回路の一部を示している。2次コイル230は、コンデンサ250と直列につながると共に、コンデンサ251と並列につながっている。また、コンデンサ251は、スイッチ252とつながっており、スイッチ252は、制御部218の制御により、オンとオフとが切り替えられる。ここで、スイッチ252をオフにした状態で、送電装置100が備える送電部110が発生する交流電力の周波数、すなわち送電側共振周波数と、受電部210が備える共振回路の共振周波数、すなわち受電側共振周波数とが等しいとする。このとき受電効率は最大となるため、最大受電効率と呼ぶ。一方、スイッチ252をオンにした時には、コンデンサ251の容量が加わることで受電側共振周波数が変化し、送電部110が発生する交流電力と非共振状態となるほどに異なる周波数となる。送電側共振周波数と受電側共振周波数の違いを、例えば、共振特性として表れる共振ピークの標準偏差のk倍とし、kは例えば4以上にする。このような非共振状態のとき受電効率は最小に近い値となるため、説明の便宜上最小受電効率と呼ぶ。受電装置200は、この方法により受電効率を著しく低減することが可能になる。すなわち、受電装置200は、このように、乱数値401に基づき受電側共振周波数を制御することにより、電力伝送から受電する電力の受電効率を切り換えることができる。
 以上の説明では、受電効率は最大受電効率と最小受電効率の2種類となる。受電効率をこの間の値に設定するためには、スイッチ252の切り替えの時間を制御することにより最大受電効率と最小受電効率の時間配分を変える。受電効率の時間平均である実効受電効率は時間配分を変えることにより制御できる。この場合、乱数値401は受電効率に対応付けられ、受電効率は実効受電効率としてスイッチ252の切り替え時間配分、すなわち受電効率の時間変化と対応付けられる。図9は乱数値と受電効率との対応例を示す図で、受電効率は、乱数値に対応させたスイッチ252の切り替え時間配分により制御される。図9(a)~(d)は乱数値401が0、1、2、及び3以上の場合のそれぞれに対する受電効率の時間変化を示す。図9(a)はスイッチ252をオフにしたままの状態に対応する。このとき受電効率として最大受電効率が継続される。図9(d)はスイッチ252をオンにしたままの状態に対応する。このとき受電効率として最小受電効率が継続される。図9(b)、(c)は乱数値401が1又は2のそれぞれの場合に応じて、スイッチ252のオン/オフ状態の時間配分を変えている。乱数値401が1のときのスイッチ252をオフにした状態の時間比率は、乱数値401が2のときのスイッチ252をオフにした状態の時間比率よりも大きい。従って最大受電効率の継続時間と最小受電効率の継続時間との比率が図9(b)(c)に示すように変化し、その時間平均である実効受電効率は乱数値401が1の時の方が2の時より大きくなる。このような方法で実効受電効率を乱数値401により制御できる。
 受電効率を変える他の方法について説明する。この方法では、図10に示す共振回路を使用する。図10に示す共振回路は、コイル220とコンデンサ250とに並列に接続されるコンデンサとスイッチとをコンデンサ251とスイッチ252に対して、更に増やす。図10ではコンデンサ253とスイッチ254、コンデンサ255とスイッチ256、及びコンデンサ257とスイッチ258をそれぞれ並列に接続している。どのスイッチを開閉するかにより複数の異なる共振周波数が設定されるため、送電側と受電側の共振周波数のずれの程度を共振ピークの標準偏差のk倍よりも小さい値に設定できるようにすることにより、3通り以上の異なる受電効率、すなわち、最大受電効率、最小受電効率、両者の間の1以上の受電効率に切り換えられるようにすることができる。図11はこのときの乱数値401と受電効率の関係の例を示す。図11の(a)~(d)は、乱数値401が0、1、2、および3以上のときのそれぞれに対応する受電効率を示す。図に示す受電効率の大小関係は、最大受電効率=受電効率a>受電効率e>受電効率f>受電効率d=最小受電効率となる。
 なお、送電部110が発生する交流電力の周波数と受電回路の共振周波数とが、スイッチ252をオンにした状態で等しくなり、オフにした状態で全く異なるように設定してもよい。コイル220とコンデンサ250とに並列に、コンデンサとスイッチとを複数セット接続する場合も同様である。コイル230以外のコイルを各スイッチに直列に追加してもよい。受電回路の共振周波数を切り替えて、受電効率を変更できるならば、他の任意の回路構成であってもよい。
 ここで、図9(a)~(d)を用いて説明した例では、乱数値401が0の場合に、受電効率を落とさずに継続的に電力を受電しているが、0の乱数値401に代え、他の任意の値に対応させてもよい。また、乱数値401が所定の値未満の場合に、図9(a)に示すように制御してもよい。また、乱数値401が所定の値以上の場合に、図9(a)に示すように制御し、乱数値401が所定の値未満の時に、図9(d)に示すように受電効率を継続的に低い状態にし、受電電力を定常的に小さくするように制御してもよい。また、乱数値401が偶数の場合に、図9(a)に示すように制御し、乱数値401が奇数の場合に、図9(d)に示すように制御してもよい。なお、乱数値401と、受電効率との対応関係は任意に設定することができる。このことは図11の場合についても同様である。
 次に、制御部218は、乱数値401を格納した固有番号コマンド502を送電装置100に送信する(ステップS206)。
 次に、制御部218は、充電管理部214を制御して、蓄電池213の充電が完了しているかを判定する(ステップS207)。
 蓄電池213の充電が完了している場合(ステップS207;Yes)、制御部218は、受電部210を制御して、受電効率を最小受電効率に切り替える(ステップS208)。受電効率を最小受電効率に切り替えることにより、受電装置200が、余計な電力を受電しないように制御することができる。充電完了した受電装置200の乱数値は最小受電効率に対応する乱数値に自動的に設定することにより実現できる。一方、蓄電池213の充電が完了していない場合(ステップS207;No)、次のステップS209に移行する。
 次に、制御部218は、データ送信部212を制御して、生成した乱数値401を格納した受信電力通知コマンド503を送電装置100に送信する(ステップS209)。
 次に、制御部218は、生成した乱数値401を格納した充電状態通知コマンド504を送電装置100に送信する(ステップS210)。そして、制御部218は、所定の時間だけ待機した後(ステップS211)、充電管理部214を制御して、蓄電池213の充電が完了しているかを再び判定する(ステップS207)。なお、制御部218は、受信電力通知コマンド503と充電状態通知コマンド504とのどちらのコマンドを先に送信してもよい。
 以上の処理を繰り返すことにより、受電装置200の充電が行われて、利用者が受電装置200を送電装置100上から所定の距離以上に離すことにより、充電処理が終了する。
 以上の処理により、非接触電力伝送を行う際に、受電装置から送電装置への片方向通信で、的確な電力伝送制御を行うことができる。また、片方向通信によって受電装置の受電制御を行うことができるため、装置を簡素化でき、コストを削減することができる。
 図12は、本実施形態1の簡略化された送電装置100及び受電装置200の構成を示す図である。図1と同じ番号の構成要素は図1に関する説明と同じである。
 簡略化された送電装置100は、少なくとも1台の受電装置200に共振現象を利用して非接触で電力を伝送する送電装置であり、送電部110、データ受信部112、及び制御部117を備える。送電部110は、受電装置200が有する、電力を受電する部位である受電部210の共振周波数と所定の関係にある共振周波数で、共振現象を利用して受電装置200に非接触で電力を伝送する。なお、図1に示す電源部113については図12では図示が省略されているが、送電部110に含まれていると解してもよい。データ受信部112は、送電部110が電力の伝送を開始した後、すなわち受電装置200が受電を開始した後、受電装置200から乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信する。この乱数値は、受電装置200が新たに受電を開始する毎に生成されるもので、受電装置200の受電状態を表す。制御部117は、少なくとも1台の受電装置200から受信したコマンドに含まれる乱数値の全てが上述した所定の条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合に、送電部110を介して、受電装置200に対して電力の伝送を継続し、満たさない場合に、送電部110を介して、受電装置200に対する電力の伝送を一旦停止した後、電力の伝送を再開し、データ受信部112を介して、受電装置200から新たな乱数値を含むコマンドを受信する制御を行い、新たな乱数値が所定の条件を満たすまで、先に説明したように電力の伝送の一旦停止とその後の再開、及びデータ受信部112を介した、更に新たな乱数値を含むコマンドの受信とを繰り返す制御を行う。動作については図5で説明した通りなので説明を省略する。
 この送電装置100は、図5に示す処理により、非接触電力伝送を行う際に、受電装置200から送電装置100への片方向通信で、受電装置200に対して的確な電力伝送制御を行うことができる。また、片方向通信によって受電装置200に対して受電制御を行うことができるため、装置を簡素化でき、コストを削減することができる。
 簡略化された受電装置200は、非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置であり、乱数値と受電効率とを対応させた情報を有し、受電部210、データ送信部212、乱数値生成部216、及び制御部218を備える。受電部210は、送電装置100が有する電力を送電する部位である送電部110の共振周波数である送電側共振周波数と同じ周波数を含む可変の共振周波数を有し、可変の共振周波数の範囲内で設定された共振周波数である受電側共振周波数で送電装置100から伝送された電力を受電する。乱数値生成部216は、乱数値を生成する。データ送信部212は、送電装置100に対して乱数値を含むコマンドを送信する。制御部218は、送電装置100からの電力の伝送が開始されることにより、予め設定された共振周波数で電力の受電を開始するとともに、電力の受電の開始の都度、乱数値生成部216を介して乱数値を生成し、生成した乱数値を含むコマンドを生成し、データ送信部212を介して送電装置100に送信する制御を行うとともに、生成した乱数値に対応する受電効率に基づき、可変の共振周波数の範囲内で、受電側共振周波数を制御することにより、前記受電部210による受電を継続する制御を行う。動作については図7で説明した通りなので説明を省略する。
 この受電装置200は、図7に示す処理により、非接触電力伝送を行う際に、受電装置200から送電装置100への片方向通信であっても、的確な電力伝送制御を行うことができる。また、片方向通信によって受電装置200の受電制御を行うことができるため、装置を簡素化でき、コストを削減することができる。
(実施形態2)
 実施形態1に係る送電装置100及び受電装置200では、受電装置200が所望の電力を受電していない場合は、送電装置100が電力伝送を停止して、乱数値401を更新することにより、受電装置200が受信する受信電力値404を変更する場合について説明した。本実施形態2では、所定の受電装置200を優先的に充電させるための優先度を設けて、優先度の高い受電装置200が受信する受信電力値404を変更する場合について説明する。なお、実施形態1に係る送電装置100及び受電装置200と同様の構成、動作については、説明を適宜省略する。
 図13は、本発明の実施形態2に係る送電装置100及び受電装置200から構成される非接触電力伝送システムを示す図である。実施形態2に係る送電装置100及び受電装置200は、実施形態1に係る送電装置100及び受電装置200と同様の構成である。本実施形態2に係る送電装置100は、実施形態1に係る送電装置100と同様に、図5に示す送電処理のフローに従って動作する。また、本実施形態に係る受電装置200は、実施形態1に係る受電装置200と同様に、図7に示す受電処理のフローに従って動作する。異なる点として、送電装置100が備える記憶部116が記憶する充電制御テーブル300が、優先度406を格納している。また、受電装置200が備える記憶部217が優先度406を記憶している。優先度406は、送電装置100の上に受電装置200が複数台置かれた場合に、それぞれの受電装置200を充電する充電処理の優先度を表し、送電装置100がどの受電装置200を優先的に充電するかを判定するために用いられる。優先度406は、例えば、0から100の間の値をとり、100に近いほど優先度が高いことをあらわす。あるいは他の方法で優先度の大小を定義してもよい。また、利用者が優先度406の値を自由に設定することもできる。例えば、受電装置200が毎日使用するスマートフォンの場合は優先度406を高く設定しておき、受電装置200が頻繁には使用しないデジタルカメラの場合は優先度406を低く設定しておくことが考えられる。
 受電装置200が優先度406を送電装置100に通知する方法としては、図14に示すように、初期化コマンド501のデータ513の一部に優先度406を格納して送電装置100に送信することが考えられる。制御部218は、データ送信部212を制御して、優先度406を含む初期化コマンド501を、変調及び符号化を行い送電装置100に送信する。なお、受電装置200は、任意の方法によって、優先度406を送電装置100に通知することができる。
 送電装置100は、優先度406を含む初期化コマンド501を受信したら、図15(a)、(b)に示すように、優先度406を充電制御テーブル300に格納して管理する。これにより、それぞれの受電装置200の優先度406を比較して、充電を優先すべき受電装置200を選択して、優先的に充電処理を行っていくことができる。図15(a)に示した例では、受電装置200aの優先度406は、受電装置200bの優先度406より高くなっている。このため、受電装置200aの乱数値401には例えば0が割り当てられ、受電効率を落とさずに充電を行う。一方で受電装置200bの乱数値401には3が割り当てられ、受電効率を落としているため、充電停止状態となっている。また、図15(b)に示した例では、受電装置200aは受電装置200bより優先度が高いが、受電装置200aの充電は完了しているため、受電装置200bの乱数値401に0を割り当てることで、受電装置200bに充電処理を行っている。
 実施形態2に係る受電装置200は、優先度406を設定して、設定した優先度406を送電装置100に送信する初期化コマンドに含める。また、この初期化コマンドを受信した送電装置100は、乱数値401に関する所定の条件を、乱数値401が優先度406に対応するものであることという条件を加えたものにする。この2点を除けば、送電装置100は図5、受電装置200は図7でそれぞれ説明した処理と同じ処理を実行する。なお、優先度406に対応する乱数値401の生成は実施形態1で説明したように、電力の伝送を一旦停止した後、再開するというリセット処理に伴って実行される。
 このように、送電装置100は、充電制御テーブル300で受電装置200の受電状態405に加えて優先度406を管理するので、さらにきめ細かく電力伝送制御を行うことが可能になる。
(実施形態3)
 実施形態3では、その都度同じ処理により乱数値401を生成するのではなく、ある条件下で、使用する乱数値401を、前回使用された乱数値401を利用して所定の演算式に基づき決定する。ある条件については後述する。
 図16~図19に、送電装置100で複数台の受電装置200を充電する場合の充電制御の例をしめす。図中、送電装置100上に配置された複数台(図では3台を例示)の受電装置200のうち、実線で示す受電装置200が充電対象である。図16、17は、3台の受電装置200a~200cに対して、一定時間毎に時分割で、受電対象となる受電装置200を切替えながら充電を行う時分割充電モードを示す。図18は、1台の受電装置200の充電が完了した時点で別の1台の受電装置200の充電を開始して、1台ずつ順番に充電を行う優先順序充電モードを示す。図19は、複数の受電装置200に対して同時に充電を行う同時充電モードを示す。
 受電装置200は、図20に示すような、乱数値401と受電効率の対応関係に従って動作をする場合、図16から図19のそれぞれの充電モードにおいて、受電装置200にて生成されるべき乱数値401をRで表すと、Rの組み合わせは、図16から図19のそれぞれに記載した値でなければならない。図中、TはT回目の受電過程であることを示し、Rは、T回目の受電過程における乱数値401であることを示す。ここで、受電過程とは送電装置100からの電力伝送が開始され、乱数値401が所定の条件を満たすと判定されたときの受電を意味することとする。図16から図19では、受電装置200の乱数値生成部216は、0、1、2の3種類の乱数値を生成するものとする。すなわち乱数値401に関する所定の条件は、乱数値401は0、1、2のいずれかであるという条件になる。但し、乱数値生成部216が生成する乱数値は上記のもの限る必要はなく、例えば、0からmまでのm種類の乱数値を生成し(mは任意の整数)、その乱数値が偶数か奇数かに応じて、その後の動作を可変にするようにしても良い。
 図16~図19に示す、ある受電過程における乱数値Rと、その1回前の受電過程における乱数値RT-1の間には下記関係式(1)が成立する。
  R=RT-1-1(R<0の場合はR=2とする)
  ・・・(1)
 図16から図19における、各受電過程において、実施形態1や2で説明した動作フローチャートを用いて、受電装置200が毎回ランダム過程を経由して乱数値を生成した場合、受電装置200で生成されるべき乱数値の組み合わせが乱数値401に関する所定の条件を満足するまで乱数値の生成を繰り返すことになり、ある程度の時間を要する。そのため、送電装置100の充電対象である受電装置200の受電状態を切替えるためには、ある程度の時間がかかってしまう。
 しかしながら、各受電装置200にて生成された乱数値401の組み合わせが乱数値401に関する所定の条件を一旦満足した後は、各受電装置200は、受電状態の切り替えに伴い必要となる新たな乱数値401を関係式(1)に従った演算により生成することで、乱数値401に関する所定の条件を満たす乱数値401を得ることができる。そのため、毎回ランダム過程を経由して乱数値401を生成する場合に比べて、受電装置200の受電状態の切り替えに要する時間を短縮化できる。
 実施形態3では、送電装置100によって少なくとも1台の受電装置200の受電制御を行う場合、実施形態1で説明した乱数値401の更新頻度を極力少なくして、送電装置100より、受電装置200の受電状態の切り替えに要する時間を短縮化した新たな受電制御シーケンスについて説明する。
 具体的には、実施形態1のように受電装置200にて毎回ランダム過程を通して乱数値401を生成するのではなく、一旦生成した乱数値401を加工することで規則的に乱数値401を生成する処理を新たに設け、ランダム過程を通して乱数値401を生成する処理と、乱数値401を規則的に生成する処理を併用する。受電装置200が乱数値401を生成する際、どちらの処理を用いるかについては、送電装置100から電力伝送が停止されたタイミングに応じて、受電装置200側で判定を行って決定する。但し、実際の判定はタイミングを具現化した他の基準を利用する。
 なお、実施形態3は、実施形態1、2と同一の構成、機能、及び要素等を含む。そのため、図1から図15までに記載されている構成、又は処理と同一の構成又は処理については、同じ番号を付し基本的には説明を省略する。
 実施形態3に係る送電装置100と受電装置200の構成例を、それぞれ図21及び図22に示す。
 (送電装置)
 図21に示す送電装置100は、図1で示した送電装置100と比較して、充電制御処理部118を新たに備え、記憶部116にリセット実行フラグ301を保持する構成とする。その他の処理部については送電装置100と同一の構成であるため、同じ番号を付し説明を省略する。
 リセット実行フラグ301は受電装置200に対して送電開始後、受電装置200から送信される初期化コマンド501を全て受信し終わる前に、電力伝送を停止して受電装置200のリセットを行うかどうかを判定するために利用されるフラグである。受電装置200のリセットとは受電装置200の受電が一旦停止し、その後再開されることに該当する。このリセットは、送電装置100による電力伝送の一旦停止とその後の再開に伴って実行される。
 リセット実行フラグ301がオンのときは、送電装置100は、受電装置200から送信される初期化コマンド501を全て受信し終える前に、電力伝送の一旦停止とその後の再開を実行することにより、受電装置200のリセットを行う。一方、リセット実行フラグ301がオフのときは、受電装置200から送信される初期化コマンド501を全て受信し、そのコマンドの解析結果に応じて、電力伝送を継続するか、受電装置200のリセットが実行されるように電力伝送の一旦停止と再開を実行するかどうかを決定する。
 充電制御処理部118は、乱数値組合せ解析部600と、リセット実行フラグ設定部601と、リセット実行フラグ判定部602とを備える。
 乱数値組合せ解析部600は、受電装置200より受信した初期化コマンド501内に格納される乱数値401の解析を行う。
 リセット実行フラグ設定部601は、受電装置200より受信した初期化コマンド501内に格納された乱数値401の値に応じて、記憶部116のリセット実行フラグ301をオン又はオフに設定する。
 リセット実行フラグ判定部602は、記憶部116に格納されるリセット実行フラグ301の状態(オン又はオフ)を判定する。
(受電装置)
 図22に示す受電装置200は、図1で示す受電装置200に対して、乱数値生成処理部220を新たに備える。その他の処理部については受電装置200と同一の構成であるため、同じ番号を付し説明を省略する。
 乱数値生成処理部220は、ランダム過程を介して乱数値を生成する乱数値生成部216とは異なる方法で乱数値を生成する場合の各種処理と、生成された乱数値の記憶部217への保存、及び削除を実行する。乱数値生成処理部220は、乱数値加工部700と、乱数値生成判定部701と、乱数値保存削除部702と、タイマ703とを備える。
 乱数値加工部700は、記憶部217に格納された乱数値401に対して所定の演算を施すことにより新たな乱数値401を加工して生成する。具体的には、受電装置200が3台の場合を例に取り、生成された乱数値401が0、1、2であるとする。格納された乱数値401を前回使用された乱数値として、これをRT-1で表し、演算により新たに生成される乱数値401をRとすると、Rは、RT-1を使って、既に説明した関係式(1)に基づく演算により求められる。制御部218は、生成された乱数値401を各種コマンドに格納する。
 乱数値生成判定部701は、新たに乱数値401を、乱数値生成部216で生成するのか、乱数値加工部700で加工して生成するのかを判定する。判定の詳細については後述する。
 乱数値保存削除部702は、記憶部217への乱数値401の格納による保存、及び記憶部217からの乱数値401の削除を実行する。
 タイマ703は、時間の計測を行う。なお、図22ではタイマ703は受電効率決定部220に含まれているが、これに限定されない。送電装置100内のどこに備えられていてもよい。
(送電装置の動作)
 次に、送電装置100の動作について説明する。図23は、送電装置100が行う
送電処理を説明するためのフローチャートである。なお、図5に示すフローチャートと同じ処理については同じステップ番号を付す。以下では図5に示すフローチャートと異なる部分を中心に説明を行う。
 ステップS101からステップS103までの処理は図5で説明したとおりである。次に、リセット実行フラグ判定部602は、記憶部116に格納されているリセット実行フラグ301がオンであるかどうかの判定を行う(ステップS120)。リセット実行フラグ301がオンであると判定された場合(ステップS120;Yes)、送電装置100の制御部117は、リセット実効フラグ設定部601を介して、記憶部116のリセット実効フラグ301をオフに設定し(ステップS121)、電力伝送の停止を行い(ステップS113)、ステップS101、S102を経由した後、電力送電を再開する(ステップS103)。ステップS121の処理により、その後にステップS120を実行するときのリセット実効フラグはオフに設定されている。なお、電力伝送の開始により、受電装置200はリセットされ、受電装置200は新たな乱数値401の生成を行う。
 一方、リセット実行フラグ301がオフであると判定された場合(ステップS120;No)、受電装置200から送信される初期化コマンド501の受信の有無を判定し(ステップS104)、受信があった場合(ステップS104;Yes)、送電装置100は、ステップS105~S108で図5の同じステップ番号の処理と同じ処理を行い、その後、以下で説明するように、初期化コマンド501に格納されている乱数値401の解析を行う。
 ステップS108において、乱数値組合せ解析部600は、受信した全乱数値401が所定の条件を満たさないと判定した場合(ステップS108;No)、制御部117は送電部110を制御して、電力伝送の停止を行い(ステップS112)、その後再開することで(ステップS103)、受電装置200に乱数値401を再生成させる。このときの所定の条件は、最大受電効率に対応する乱数値401を含むという条件を含むものとする。なお、図5のステップS108では、制御部117が、全乱数値401が所定の条件を満たすかどうかの判定を実行するが、実施形態3では、充電制御処理部118の乱数値組合せ解析部600が、制御部117の機能を一部分担してこの判定を実行する。従って、広義には制御部117がこの判定を実行するということができる。
 一方、ステップS108において、乱数値組合せ解析部600は受信した全乱数値401が所定の条件を満たすと判定した場合(ステップS108;Yes)、制御部117は、受電装置200の台数に応じて、送電電力量を調整する(ステップS109)。次に、乱数値組合せ解析部600は、受信した乱数値401の中に、前回使用した乱数値401を受電装置200が最大受電効率で受電するための乱数値401に1を加算した値が含まれるかどうかの判定を行う(ステップS122)。本判定は受電装置200をリセットして乱数401を再生成させるとき、関係式(1)による演算を行った場合に、その結果得られる乱数値Rに、最大受電効率で受電するための乱数値401が含まれるかどうかの判定である。この判定でYesとなった場合は乱数値に関する所定の条件を満たすことが担保されるため、受電装置200は、次の処理に進むことができる。
 受信した乱数値401の中に、受電装置200が最大受電効率で受電するための乱数値401に1を加算した値を含まないと判定された場合(ステップS122;No)、リセット実行フラグ設定部601はリセット実行フラグ301をオン状態にして(ステップS123)ステップS110に遷移する。
 ステップS122おいて、受信した乱数値401の中に、受電装置200が最大受電効率で受電(図20の(a))するための乱数値401に1を加算した値を含むと判定された場合(ステップS122;Yes)、送電装置100は、リセット実行フラグ301をオフにしたまま、ステップS110に遷移する。ステップS110及びその後のステップS111~S116の処理は図5のステップS110~S116の処理と同じである。
 以上の処理では、ステップS122、S123の処理により、リセット実行フラグ301がオフの場合には乱数値401の中に最大受電効率に対応した乱数値に1を加えた乱数値401を含む。従って、次の受電装置のリセット時の乱数値の生成は、関係式(1)に基づき生成することができる。乱数値加工部700により生成された乱数値401は、最大受電効率に対応した乱数値401を含むため、乱数値に関する所定の条件を満たすことができる。一方、リセット実行フラグ301がオンの場合には、乱数値401の中に最大受電効率に対応した乱数値に1を加えた乱数値401を含まないことになるので、関係式(1)に基づき、乱数値加工部700により乱数値を生成した場合、生成された乱数値401は、最大受電効率に対応した乱数値401を含まないことになる。そのため、乱数値に関する所定の条件を満たすことができない。更に、リセット実行フラグ301がオンの場合(ステップS120;Yes)、送電処理の初期段階で電力伝送の一旦停止と再開が実行されるが、リセット実行フラグ301がオフの場合(ステップS120;No)の電力伝送の一旦停止と再開、すなわち受電装置200のリセットは、電力伝送を継続して実行した後になるため、所定の時間が経過してから実行されることになる。一方、リセット実行フラグ301がオンの場合(ステップS120;Yes)の電力伝送の一旦停止と再開、すなわち受電装置200のリセットは、送電処理の早い段階で実行される。受電装置200はこのリセットのタイミングの違いを判定して乱数値の生成方法を決定する。所定の時間については後述する。
 以上説明した動作フローにより、送電装置100は、受電装置200から受信した乱数値401の組み合わせに応じて、電力伝送を継続して実行するか停止するかの判定を行い、電力伝送を停止する場合は、その停止タイミングをリセット実行フラグ301がオンかオフかにより調整する。この電力伝送の停止タイミングにより、受電装置200は、後述するように、記憶部217に生成した乱数値401を格納するかどうかを決定する。受電装置200は、記憶部217に乱数値401が格納されているかどうかに応じて、送電装置100から送電される電力を受電した際、新たに乱数値401を生成すべきか、それとも前回既に生成した乱数値401を加工して新たな乱数値401を生成すべきかを判定する。これにより、送電装置100が受電制御を行う際に、受電装置200の受電状態の切り替えに要する時間を短縮化でき得ることとなる。
(受電装置の動作)
 次に、受電装置200の動作について説明する。図24は、受電装置200が行う受電処理を説明するためのフローチャートである。なお、図7に示すフローチャートと異なる部分についてのみ説明を行い、図7と同一の処理については、図7と同じ番号を付し基本的にはその説明を省略する。
 本フローチャートに示される処理は、送電装置100から送電される電力を受電装置200が受電することにより開始される。なお、図7の場合と同様に、明示してはいないが、受電装置200に対するリセットが発生したときはどのステップでの処理を行っていても、フローチャートの最初のステップの処理から始める。実施形態3では最初のステップはステップS220である。
 乱数値生成判定部701は、記憶部217に、前回生成した乱数値RT-1を保持しているかどうかの判定を行う(ステップS220)。
 乱数値RT-1を保持していないと判定された場合(ステップS220;No)、乱数値生成部216はランダム処理により乱数値401を新たに生成する(ステップS201)。この処理は図7のステップS201と同じである。一方、乱数値RT-1を保持していると判定された場合(ステップS220;Yes)、乱数値加工部700は、記憶部217に保持される乱数値RT-1に、所定の演算式、例えば関係式(1)に基づく演算を施すことにより乱数値RT-1を加工して、乱数値Rを生成し、これを新たな乱数値401とする(ステップS221)。また、乱数値保存削除部702は、記憶部217に保存されている乱数値401を削除する(ステップS222)。
 その後、図7の処理フロー同様、受電装置200は、ステップS202からS205の処理を実行する。すなわち、初期化コマンドの送信を行い(ステップS203)、生成された乱数値401に応じて、受電効率(例えば図20参照)を切替える(ステップS204)。そして、所定時間が終了するのを待つ(ステップS205)。
 次に、タイマ703は、時間計測を開始する(ステップS223)。この時間計測の満了する時間をTとする。Tは、図16や図17で示した時分割で複数の受電装置200を充電するための受電制御方式にて、充電する受電装置200を順番に切替えていく時間よりも小さな値であれば良い。制御部218はタイマ703による計測時間が時間Tを経過したかどうかを判定する(ステップS224)。経過していなければ(ステップS224;No)経過するまで待ち、経過していれば(ステップS224;Yes)、生成したRを記憶部217に保存する(ステップS225)。そして、図7のステップS206からステップS211の処理と同じ処理を行う(ステップS226)。なお、ステップS226の処理内容は、図7に示すステップS206からステップS211のそれぞれの処理内容だけではなく、処理後の処理の遷移先も含んで図7と同じ内容である。従って、内部に処理のループを含む。
 以上説明した動作フローにより、ステップS223で時間Tが経過するまでは記憶部217に乱数値401は保存されておらず、時間Tが経過した後は記憶部217に乱数値401が保存されている。受電装置200は、送電装置100が電力送電を停止したタイミング、すなわち受電装置200のリセットのタイミングが時間Tが経過した後であるかどうかに応じて、記憶部217に乱数値401が保存されているかどうかが変わる。従って、その後、送電装置100が送電を開始した際に、記憶部217に前回生成した乱数値RT-1が保存されているかどうかで新たに乱数値401を生成すべきか、それとも既に生成した乱数値401を加工すべきかどうかを判定する。これは、送電装置100が電力送電を停止したタイミングによって新たに乱数値401を生成すべきか、それとも既に生成した乱数値401を加工すべきかどうかを判定するということと同じである。この処理により、送電装置100が充電制御を行う際に、乱数値401の加工により新たな乱数値を生成する場合は、乱数値401に関する所定の条件を満たすことが担保されるので、所定の条件を満たすための乱数値の更新処理が不要となり、乱数値401の生成に要する時間も小さくなる。そのため、受電装置200の受電状態の切り替えに要する時間を短縮化できる。
 なお、本実施形態3では、3台の受電装置200を受電制御する方法を示したが、受電装置200の台数が3台以外の場合であっても、上述した装置構成及び動作フローを用いることで、送電装置100が充電制御を行う際に、充電を行う受電装置200の切り替えに要する時間を短縮化できる。例えばm台の場合は、関係式(1)において、R<0の場合はR=m-1とする。(m:2以上の整数)
 更に、乱数値401の値も、0~m-1に限定する必要はなく、例えばkから始まるnずつ増加していくm個の数値とし、前回の乱数値RT-1から新規の乱数値Rを演算するときの式を、関係式(1)式に代えて次の関係式(2)にしてもよい。このとき、kは任意の数値、nは任意の正の整数である。
  R=RT-1-n (R<kの場合はR=k+(m-1)*nとする)
 ・・・(2)
 なお、乱数値加工部700による乱数値401の加工生成に関係式(2)を使用する場合は、図23に示す送電処理のうち、ステップS122の処理内容は、受信した乱数値401の中に、受電装置200が最大受電効率で受電するための乱数値401にnを加算した値が含まれるかどうかの判定となる。更により一般化すると、乱数値組合せ解析部600によるステップS122の処理内容は、乱数値加工部700で新たに乱数値を生成するために使用する関係式中の新たに生成する乱数値Rを最大受電効率で受電するため乱数値として、関係式中の前回使用した乱数値RT-1を算定したとき、算定した乱数値RT-1に一致する乱数値が、受信した乱数値401に含まれているかどうかを判定するという内容になる。
 以上の処理では、乱数値401が最小のときを最大受電効率とし、乱数値401が大きくなるに従って受電効率を低下させるとしてもよいし、乱数値401が最大のときを最大受電効率とし、乱数値401が小さくなるに従って受電効率を低下させてもよい。
 なお、本発明は上記の実施形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。
 1次コイル及び2次コイルの形状、素材等は任意である。例えば、1次コイルの直径を大きくすることにより、送電装置100の上に複数の受電装置200aを同時に自由な位置に配置することもできる。
 送電装置100と受電装置200との間で通信を行う方法は任意である。例えば、IEEE(the Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n規格等の無線LAN(Local Area Network)、赤外線通信、RFID、Bluetooth(登録商標)等の任意の通信方式により、通信を行うこともできる。
 その他、前記のハードウエェア構成やフローチャートは一例であり、任意に変更および修正が可能である。
 送電装置100及び受電装置200の処理を行う中心となる部分は、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。たとえば、前記の動作を実行するためのコンピュータプログラムを、コンピュータが読み取り可能な記録媒体(フレキシブルディスク、CD-ROM、DVD-ROM等)に格納して配布し、当該コンピュータプログラムをコンピュータにインストールすることにより、前記の処理を実行する送電装置100及び受電装置200を構成してもよい。また、インターネット等の通信ネットワーク上のサーバ装置が有する記憶装置に当該コンピュータプログラムを格納しておき、通常のコンピュータシステムがダウンロード等することで送電装置100及び受電装置200を構成してもよい。
 また、送電装置100及び受電装置200の機能を、OS(オペレーティングシステム)とアプリケーションプログラムの分担、またはOSとアプリケーションプログラムとの協働により実現する場合などには、アプリケーションプログラム部分のみを記録媒体や記憶装置に格納してもよい。
 また、搬送波にコンピュータプログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信することも可能である。たとえば、通信ネットワーク上の掲示板(BBS; Bulletin Board System)に前記コンピュータプログラムを掲示し、ネットワークを介して前記コンピュータプログラムを配信してもよい。そして、このコンピュータプログラムを起動し、OSの制御下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、前記の処理を実行できるように構成してもよい。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置であって、
 前記受電装置が有する電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数の共振周波数である送電側共振周波数を有し、該送電側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電部と、
 前記送電部より前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信部と、
 前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合に、前記送電部を介して、前記受電装置に対して電力の伝送を継続し、満たさない場合に、前記送電部を介して、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止した後再開するリセット処理を実行し、前記データ受信部(112)を介して、前記受電装置から新たな乱数値を含む前記コマンドを受信する制御を行い、該新たな乱数値が前記所定の条件を満たすまで、前記電力の伝送の一旦停止、その後の再開、及び前記データ受信部を介した、更に新たな乱数値を含む前記コマンドの受信を繰り返す制御を行う制御部と、
 を備えることを特徴とする送電装置。
 (付記2)
 前記送電装置からの電力の伝送により前記受電装置の受電が可能な位置である受電可能位置に前記受電装置が存在することを検知する受電装置検出部を備え、
 前記制御部は、前記受電装置検出部により、少なくとも1つの前記受電装置が受電可能位置に存在していると検知されたことを条件として前記送電部を介して前記電力の伝送を継続する制御を行う、
 ことを特徴とする付記1に記載の送電装置。
 (付記3)
 リセット実行フラグを有し、オン及びオフのいずれかを前記リセット実行フラグに設定するリセット実行フラグ設定部と、
 前記リセット実行フラグのオン/オフを判定するリセット実行フラグ判定部と、
 を備え、
 前記制御部は、前記送電部によって前記受電装置への電力の伝送を開始した後、前記リセット実行フラグ判定部を介して、前記リセット実行フラグがオンかオフかを判定し、該判定結果がオンの場合のみ、前記リセット実行フラグ設定部を介して前記リセット実行フラグをオフに設定して、前記乱数値を含む前記コマンドの受信を待たずに、前記受電装置に対する電力の送電を一旦停止した後再開するというリセット処理を実行し、前記受電装置から新たな乱数値を含む前記コマンドを受信し、前記判定結果によらず前記乱数値が予め定められた特定の値を含む場合に、前記リセット実行フラグ設定部を介して前記リセット実行フラグをオンに設定する、
 ことを特徴とする付記1又は2に記載の送電装置。
 (付記4)
 前記データ受信部は、前記受電装置が受信している電力を示す受信電力値を含むコマンドを受信し、
 前記制御部は、受信した前記受信電力値の合計値と前記受電装置に対して送信している電力を示す送信電力値との差分値が、所定の値以上である場合、当該受電装置に対して電力の伝送を停止する、
 ことを特徴とする付記1乃至3のいずれかに記載の送電装置。
 (付記5)
 前記データ受信部は、前記受電装置の充電状態を含むコマンドを受信し、
 前記制御部は、受信した前記充電状態のいずれかが充電完了を示す状態である場合、前記受電装置に対して電力の送電を停止した後、電力の送電を開始し、前記受電装置から新たな乱数値を含むコマンドを受信する、
 ことを特徴とする付記1乃至4のいずれかに記載の送電装置。
 (付記6)
 前記データ受信部は、前記受電装置を優先的に受電させるための優先度を含むコマンドを受信し、
 前記制御部は、前記乱数値に対する所定の条件を前記優先度に応じて設定する、
 ことを特徴とする付記1乃至5のいずれかに記載の送電装置。
 (付記7)
 非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置であって、
 乱数値と受電効率とを対応させた情報を有し、
 前記送電装置が有する電力を送電する部位である送電部の共振周波数である送電側共振周波数と同じ周波数を含む可変の共振周波数を有し、該可変の共振周波数の範囲内で制御された共振周波数である受電側共振周波数で、前記送電装置から伝送された電力を受電する受電部と、
 乱数値を生成する乱数値生成部と、
 前記送電装置に対してデータを送信するデータ送信部と、
 前記送電装置からの電力の伝送が開始されることにより、予め設定された共振周波数で前記電力の受電を開始するとともに、該電力の受電の開始の都度、前記乱数値生成部を介して前記乱数値を生成し、生成した該乱数値を含むコマンドを生成し、前記データ送信部を介して前記送電装置に送信する制御を行うとともに、生成した前記乱数値に対応する受電効率に基づき、前記可変の共振周波数の範囲内で、前記受電側共振周波数を制御することにより、前記受電部による受電を継続する制御を行う制御部と、
 を備えることを特徴とする受電装置。
 (付記8)
 前記乱数値に基づく前記受電部の共振周波数の制御は、前記受電側共振周波数を、前記送信側共振周波数と同じ周波数、及び前記送電部と非共振状態となる周波数の二つの周波数のいずれかに、前記乱数値に応じた時間配分で切り替える制御である、
 ことを特徴とする付記7に記載の受電装置。
 (付記9)
 前記乱数値に基づく前記受電部の共振周波数の制御は、前記受電側共振周波数を、前記乱数値に応じて、前記送信側共振周波数と同じ周波数、及び前記送電部と非共振状態となる周波数を含む、複数の互いに異なる周波数だけ異なる周波数のいずれかに切り替える制御である、
 ことを特徴とする付記7に記載の受電装置。
 (付記10)
 更に、記憶部と、
 所定の演算により乱数値を加工して新たな乱数値を生成する乱数値加工部と、
 前記記憶部に生成した前記乱数値を保存し、又は該記憶部に保存された前記乱数値を削除する乱数値保存削除部と
 を備え、
 前記制御部は、前記送電装置からの電力の伝送が開始されると、前記記憶部に前記乱数値が保存されていない場合は、前記乱数値生成部を介して新たに乱数値を生成し、前記乱数値が保持されている場合は、乱数値加工部を介して保存されている前記乱数値を加工して新たな乱数値を生成し、前記乱数値とする、
 ことを特徴とする付記7乃至9のいずれかに記載の受電装置。
 (付記11)
 前記制御部は、前記乱数値の生成後、前記記憶部に保存されている前記乱数値があれば該保存されている乱数値を削除し、生成した前記乱数値に対応する前記受電効率を設定した後、所定の時間が経過した後、前記記憶部に生成した前記乱数値を保存する、
 ことを特徴とする付記10に記載の受電装置。
 (付記12)
 制御部は、前記データ送信部を介して受電の優先度を含むコマンドを、前記送電装置に対して送信する、
 ことを特徴とする付記7乃至11のいずれかに記載の受電装置。
 (付記13)
 少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置の送電方法であって、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数を共振周波数とする送信側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電ステップと、
 前記送電ステップで前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により前記受電装置が受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信ステップと、
 前記データ受信ステップで受信した前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定する判定ステップと、
 該判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記受電装置に対して電力の伝送を継続する電力伝送継続ステップと、
 前記判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たす訳ではないと判定された場合に、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止し、前記送電ステップに戻る繰り返しステップと、
 を備えることを特徴とする送電装置の送電方法。
 (付記14)
 非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置の受電方法であって、
 前記送電装置からの電力の伝送開始により受電が開始されると、その都度、前記乱数値を生成する乱数値生成ステップと、
 該乱数値生成ステップで生成された前記乱数値を含むコマンドを生成し、前記送電装置に送信するデータ送信ステップと、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数を、予め設定された共振周波数とした後、乱数値と受電効率とを対応させた情報に基づき、前記乱数値生成ステップで生成された前記乱数値に対応する前記受電効率を決定し、決定した該受電効率に基づき制御することにより前記送電装置から伝送された電力の受電を継続する受電ステップと、
 を備えることを特徴とする受電装置の受電方法。
 (付記15)
 少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置の送電プログラムであって、
 コンピュータとしての前記送電装置に、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数を共振周波数とする送信側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電ステップと、
 前記送電ステップで前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により前記受電装置が受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信ステップと、
 前記データ受信ステップで受信した前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定する判定ステップと、
 該判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記受電装置に対して電力の伝送を継続する電力伝送継続ステップと、
 前記判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たす訳ではないと判定された場合に、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止し、前記送電ステップに戻る繰り返しステップと、
 を実行させることを特徴とする送電装置の送電プログラム。
 (付記16)
 非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置の受電プログラムであって、
 コンピュータとして機能する受電装置に、
 前記送電装置からの電力の伝送開始により受電が開始されると、その都度、前記乱数値を生成する乱数値生成ステップと、
 該乱数値生成ステップで生成された前記乱数値を含むコマンドを生成し、前記送電装置に送信するデータ送信ステップと、
 前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数を、予め設定された共振周波数とした後、乱数値と受電効率とを対応させた情報に基づき、前記乱数値生成ステップで生成された前記乱数値に対応する前記受電効率を決定し、決定した該受電効率に基づき制御することにより前記送電装置から伝送された電力の受電を継続する受電ステップと、
 を実行させることを特徴とする受電装置の受電プログラム。
 本出願は2011年4月1日に出願された、明細書、特許請求の範囲、図、および要約書を含む日本国特許庁出願番号特願2011-81722に基づく優先権を主張するものである。この元となる特許出願の開示内容は参照により全体として本出願に含まれる。
100 送電装置
110 送電部
111 送信電力検出部
112 データ受信部
113 電源部
114 受電装置検出部
115 表示部
116 記憶部
117 制御部
118 充電制御処理部
200 受電装置
210 受電部
211 受信電力検出部
212 データ送信部
213 蓄電池
214 充電管理部
215 表示部
216 乱数値生成部
217 記憶部
218 制御部
219 ホスト制御部
220 受電効率決定部
230 受電側コイル
250、251、253、255、257 コンデンサ
252、254、256、258 スイッチ
300 充電制御テーブル
301 リセット実行フラグ
401 乱数値
402 要求電力値
403 固有番号
404 受信電力値
405 充電状態
406 優先度
501 初期化コマンド
502 固有番号コマンド
503 受信電力通知コマンド
504 充電状態通知コマンド
511 ヘッダ
512 レングス
513 データ
514 チェックコード
600 乱数値組合せ解析部
601 リセット実行フラグ設定部
602 リセット実行フラグ判定部
700 乱数値加工部
701 乱数値生成判定部
702 乱数値保存削除部
703 タイマ

Claims (10)

  1.  少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置であって、
     前記受電装置が有する電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数の共振周波数である送電側共振周波数を有し、該送電側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電部(110)と、
     前記送電部(110)より前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信部(112)と、
     前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合に、前記送電部(110)を介して、前記受電装置に対して電力の伝送を継続し、満たさない場合に、前記送電部(110)を介して、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止した後再開するリセット処理を実行し、前記データ受信部(112)を介して、前記受電装置から新たな乱数値を含む前記コマンドを受信する制御を行い、該新たな乱数値が前記所定の条件を満たすまで、前記電力の伝送の一旦停止、その後の再開、及び前記データ受信部(112)を介した、更に新たな乱数値を含む前記コマンドの受信を繰り返す制御を行う制御部(117)と、
     を備えることを特徴とする送電装置。
  2.  リセット実行フラグを有し、オン及びオフのいずれかを前記リセット実行フラグに設定するリセット実行フラグ設定部(601)と、
     前記リセット実行フラグのオン/オフを判定するリセット実行フラグ判定部(602)と、
     を備え、
     前記制御部(117)は、前記送電部(110)によって前記受電装置への電力の伝送を開始した後、前記リセット実行フラグ判定部(602)を介して、前記リセット実行フラグがオンかオフかを判定し、該判定結果がオンの場合のみ、前記リセット実行フラグ設定部(601)を介して前記リセット実行フラグをオフに設定して、前記乱数値を含む前記コマンドの受信を待たずに、前記受電装置に対する電力の送電を一旦停止した後再開するというリセット処理を実行し、前記受電装置から新たな乱数値を含む前記コマンドを受信し、前記判定結果によらず前記乱数値が予め定められた特定の値を含む場合に、前記リセット実行フラグ設定部(601)を介して前記リセット実行フラグをオンに設定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
  3.  前記データ受信部(112)は、前記受電装置を優先的に受電させるための優先度を含むコマンドを受信し、
     前記制御部(117)は、前記乱数値に対する所定の条件を前記優先度に応じて設定する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の送電装置。
  4.  非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置であって、
     乱数値と受電効率とを対応させた情報を有し、
     前記送電装置が有する電力を送電する部位である送電部の共振周波数である送電側共振周波数と同じ周波数を含む可変の共振周波数を有し、該可変の共振周波数の範囲内で制御された共振周波数である受電側共振周波数で、前記送電装置から伝送された電力を受電する受電部(210)と、
     乱数値を生成する乱数値生成部(216)と、
     前記送電装置に対してデータを送信するデータ送信部(212)と、
     前記送電装置からの電力の伝送が開始されることにより、予め設定された共振周波数で前記電力の受電を開始するとともに、該電力の受電の開始の都度、前記乱数値生成部(216)を介して前記乱数値を生成し、生成した該乱数値を含むコマンドを生成し、前記データ送信部(212)を介して前記送電装置に送信する制御を行うとともに、生成した前記乱数値に対応する受電効率に基づき、前記可変の共振周波数の範囲内で、前記受電側共振周波数を制御することにより、前記受電部(210)による受電を継続する制御を行う制御部(218)と、
     を備えることを特徴とする受電装置。
  5.  前記乱数値に基づく前記受電部(210)の共振周波数の制御は、前記受電側共振周波数を、前記送信側共振周波数と同じ周波数、及び前記送電部と非共振状態となる周波数の二つの周波数のいずれかに、前記乱数値に応じた時間配分で切り替える制御である、
     ことを特徴とする請求項4に記載の受電装置。
  6.  更に、記憶部(217)と、
     所定の演算により乱数値を加工して新たな乱数値を生成する乱数値加工部(700)と、
     前記記憶部に生成した前記乱数値を保存し、又は該記憶部に保存された前記乱数値を削除する乱数値保存削除部(702)と
     を備え、
     前記制御部(218)は、前記送電装置からの電力の伝送が開始されると、前記記憶部(217)に前記乱数値が保存されていない場合は、前記乱数値生成部(216)を介して新たに乱数値を生成し、前記乱数値が保持されている場合は、乱数値加工部(700)を介して保存されている前記乱数値を加工して新たな乱数値を生成し、前記乱数値とする、
     ことを特徴とする請求項4又は5に記載の受電装置。
  7.  前記制御部(218)は、前記乱数値の生成後、前記記憶部(217)に保存されている前記乱数値があれば該保存されている乱数値を削除し、生成した前記乱数値に対応する前記受電効率を設定した後、所定の時間が経過した後、前記記憶部(217)に生成した前記乱数値を保存する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の受電装置。
  8.  制御部は、前記データ送信部(212)を介して受電の優先度を含むコマンドを、前記送電装置に対して送信する、
     ことを特徴とする請求項4乃至7のいずれか1項に記載の受電装置。
  9.  少なくとも1つの受電装置に非接触で電力を伝送する送電装置の送電方法であって、
     前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数と所定の関係にある周波数を共振周波数とする送信側共振周波数で、非接触で電力を伝送する送電ステップと、
     前記送電ステップで前記受電装置への電力の伝送を開始したときに、該電力の伝送の開始により前記受電装置が受電を開始する毎に前記受電装置で生成される該受電装置の受電状態を表すための乱数値を含むコマンドを前記受電装置から受信するデータ受信ステップと、
     前記データ受信ステップで受信した前記乱数値の全てが所定の条件を満たすかどうかを判定する判定ステップと、
     該判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たすと判定された場合に、前記受電装置に対して電力の伝送を継続する電力伝送継続ステップと、
     前記判定ステップで、前記乱数値の全てが前記所定の条件を満たす訳ではないと判定された場合に、前記受電装置に対する電力の伝送を一旦停止し、前記送電ステップに戻る繰り返しステップと、
     を備えることを特徴とする送電装置の送電方法。
  10.  非接触で電力を伝送する送電装置から電力を受電する受電装置の受電方法であって、
     前記送電装置からの電力の伝送開始により受電が開始されると、その都度、前記乱数値を生成する乱数値生成ステップと、
     該乱数値生成ステップで生成された前記乱数値を含むコマンドを生成し、前記送電装置に送信するデータ送信ステップと、
     前記受電装置の電力を受電する部位の共振周波数である受電側共振周波数を、予め設定された共振周波数とした後、乱数値と受電効率とを対応させた情報に基づき、前記乱数値生成ステップで生成された前記乱数値に対応する前記受電効率を決定し、決定した該受電効率に基づき制御することにより前記送電装置から伝送された電力の受電を継続する受電ステップと、
     を備えることを特徴とする受電装置の受電方法。
PCT/JP2012/058758 2011-04-01 2012-03-30 送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法 WO2012137691A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/009,103 US20140028093A1 (en) 2011-04-01 2012-03-30 Power transmitting device, power receiving device, power transmitting method of power transmitting device, and power receiving method of power receiving device
JP2013508847A JP6048401B2 (ja) 2011-04-01 2012-03-30 送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法
EP12767759.9A EP2696468A1 (en) 2011-04-01 2012-03-30 Power transmitting device, power receiving device, power transmitting method of power transmitting device, and power receiving method of power receiving device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-081722 2011-04-01
JP2011081722 2011-04-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012137691A1 true WO2012137691A1 (ja) 2012-10-11

Family

ID=46969092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/058758 WO2012137691A1 (ja) 2011-04-01 2012-03-30 送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20140028093A1 (ja)
EP (1) EP2696468A1 (ja)
JP (1) JP6048401B2 (ja)
WO (1) WO2012137691A1 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140191568A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Mojo Mobility, Inc. System and method for powering or charging multiple receivers wirelessly with a power transmitter
WO2014125801A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-21 Canon Kabushiki Kaisha Power supply apparatus, electronic device, control method, program, and recording medium
JPWO2013035873A1 (ja) * 2011-09-08 2015-03-23 富士通株式会社 送電装置、受電装置および非接触型充電方法
JP2015223031A (ja) * 2014-05-22 2015-12-10 株式会社デンソー 送電装置
JP2016041014A (ja) * 2010-11-04 2016-03-24 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法およびプログラム
JP2016063699A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 株式会社日本自動車部品総合研究所 無線給電装置
JP2016531538A (ja) * 2013-07-17 2016-10-06 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 無線誘導電力伝送
JP2016214023A (ja) * 2015-05-13 2016-12-15 セイコーエプソン株式会社 制御装置、電子機器及び無接点電力伝送システム
JP2017022794A (ja) * 2015-07-07 2017-01-26 キヤノン株式会社 給電方法、プログラム、及び給電装置
JP2019037140A (ja) * 2018-12-10 2019-03-07 キヤノン株式会社 給電装置及び制御方法

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9285848B2 (en) * 2012-04-27 2016-03-15 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power reception control device, power reception device, power transmission and reception system, and electronic device
US9853458B1 (en) * 2014-05-07 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for device and power receiver pairing
CN104322117A (zh) * 2012-09-11 2015-01-28 东莞宇龙通信科技有限公司 无线充电器和多终端无线充电方法
JP6173057B2 (ja) * 2013-06-11 2017-08-02 キヤノン株式会社 給電装置、給電方法、プログラム及び記録媒体
CN105379136B (zh) * 2013-08-09 2019-04-05 英特尔公司 用于移动设备情境驱动的切换和无线充电的线圈
CN104754676A (zh) * 2013-12-26 2015-07-01 中兴通讯股份有限公司 一种功率处理的方法及终端
US9973025B2 (en) * 2014-04-29 2018-05-15 Htc Corporation Power providing equipment, mobile device, operating method of mobile device
WO2015186581A1 (ja) * 2014-06-06 2015-12-10 株式会社村田製作所 電力伝送システム
US9543782B2 (en) 2014-09-18 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for lost power detection
JP6590497B2 (ja) * 2015-03-18 2019-10-16 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置が行う制御方法、受電装置、受電装置が行う制御方法、及びプログラム
DE102015009073B4 (de) * 2015-07-16 2021-11-04 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Anordnung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie von einem stationär angeordneten Primärleiter an eine relativ dazu bewegbare Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben der Anordnung
EP3168953A1 (en) * 2015-11-13 2017-05-17 TE Connectivity Germany GmbH Contactless connector system having feedback from secondary side
KR20180007117A (ko) * 2016-07-12 2018-01-22 삼성전자주식회사 무선 전력 송신기 및 무선 전력 수신기와 그 동작 방법
US10971953B2 (en) * 2016-08-26 2021-04-06 Maxell, Ltd. Contactless power receiving device, contactless power transfer device, and contactless power transfer and receiving device
JP6938890B2 (ja) 2016-10-18 2021-09-22 船井電機株式会社 給電装置及び給電方法
US9742222B1 (en) * 2017-02-01 2017-08-22 Wardenclyffe LLC Wireless power transfer method and system
JP6914746B2 (ja) * 2017-06-28 2021-08-04 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法、プログラム
US11316385B2 (en) * 2018-11-27 2022-04-26 International Business Machines Corporation Wireless energy transfer
US11469629B2 (en) * 2020-08-12 2022-10-11 Energous Corporation Systems and methods for secure wireless transmission of power using unidirectional communication signals from a wireless-power-receiving device

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001092930A (ja) * 1999-09-27 2001-04-06 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> リーダライタ及び非接触icカードシステム
JP2009022122A (ja) * 2007-07-13 2009-01-29 Toko Inc 非接触電力伝送装置
JP2009268311A (ja) * 2008-04-28 2009-11-12 Sony Corp 送電装置、送電方法、プログラム、および電力伝送システム
JP2010016985A (ja) * 2008-07-03 2010-01-21 Sanyo Electric Co Ltd 電力搬送における情報伝送方法とこの情報伝送方法を使用する充電台と電池内蔵機器
JP2010063245A (ja) 2008-09-02 2010-03-18 Sony Corp 非接触給電装置
WO2010116441A1 (ja) * 2009-03-30 2010-10-14 富士通株式会社 無線電力供給システム、無線送電装置、および無線受電装置
JP2011234508A (ja) * 2010-04-27 2011-11-17 Canon Inc 充電システム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100034238A1 (en) * 2008-08-05 2010-02-11 Broadcom Corporation Spread spectrum wireless resonant power delivery
US8452235B2 (en) * 2009-03-28 2013-05-28 Qualcomm, Incorporated Tracking receiver devices with wireless power systems, apparatuses, and methods
JP2010250460A (ja) * 2009-04-14 2010-11-04 Sony Corp 情報処理装置及び方法、並びに情報処理システム
US8686685B2 (en) * 2009-12-25 2014-04-01 Golba, Llc Secure apparatus for wirelessly transferring power and communicating with one or more slave devices

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001092930A (ja) * 1999-09-27 2001-04-06 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> リーダライタ及び非接触icカードシステム
JP2009022122A (ja) * 2007-07-13 2009-01-29 Toko Inc 非接触電力伝送装置
JP2009268311A (ja) * 2008-04-28 2009-11-12 Sony Corp 送電装置、送電方法、プログラム、および電力伝送システム
JP2010016985A (ja) * 2008-07-03 2010-01-21 Sanyo Electric Co Ltd 電力搬送における情報伝送方法とこの情報伝送方法を使用する充電台と電池内蔵機器
JP2010063245A (ja) 2008-09-02 2010-03-18 Sony Corp 非接触給電装置
WO2010116441A1 (ja) * 2009-03-30 2010-10-14 富士通株式会社 無線電力供給システム、無線送電装置、および無線受電装置
JP2011234508A (ja) * 2010-04-27 2011-11-17 Canon Inc 充電システム

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016041014A (ja) * 2010-11-04 2016-03-24 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法およびプログラム
JPWO2013035873A1 (ja) * 2011-09-08 2015-03-23 富士通株式会社 送電装置、受電装置および非接触型充電方法
US20140191568A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Mojo Mobility, Inc. System and method for powering or charging multiple receivers wirelessly with a power transmitter
RU2621686C2 (ru) * 2013-02-12 2017-06-07 Кэнон Кабусики Кайся Аппаратура подачи энергии, электронное устройство, способ управления, программа и носитель записи
WO2014125801A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-21 Canon Kabushiki Kaisha Power supply apparatus, electronic device, control method, program, and recording medium
CN105009410A (zh) * 2013-02-12 2015-10-28 佳能株式会社 供电设备、电子装置、控制方法、程序和记录介质
US10069349B2 (en) 2013-02-12 2018-09-04 Canon Kabushiki Kaisha Power supply apparatus, electronic device, control method, program, and recording medium
JP2016531538A (ja) * 2013-07-17 2016-10-06 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 無線誘導電力伝送
JP2015223031A (ja) * 2014-05-22 2015-12-10 株式会社デンソー 送電装置
JP2016063699A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 株式会社日本自動車部品総合研究所 無線給電装置
JP2016214023A (ja) * 2015-05-13 2016-12-15 セイコーエプソン株式会社 制御装置、電子機器及び無接点電力伝送システム
JP2017022794A (ja) * 2015-07-07 2017-01-26 キヤノン株式会社 給電方法、プログラム、及び給電装置
JP2019037140A (ja) * 2018-12-10 2019-03-07 キヤノン株式会社 給電装置及び制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP6048401B2 (ja) 2016-12-21
US20140028093A1 (en) 2014-01-30
JPWO2012137691A1 (ja) 2014-07-28
EP2696468A1 (en) 2014-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6048401B2 (ja) 送電装置、受電装置、送電装置の送電方法、及び受電装置の受電方法
JP5983600B2 (ja) 送電装置及び受電装置
JP2020120580A (ja) 給電システムの動作方法
JP7252123B2 (ja) 無線充電のための異物質検出方法及びそのための装置
EP2822141B1 (en) Wireless power transmitter and method of wireless power transmission
KR101811292B1 (ko) 공진 주파수의 조절 기능을 구비한 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력 수신 장치
US10291070B2 (en) Power reception apparatus, method for controlling the same, and program
US9184802B2 (en) Communication of wireless power receiver through wireless power signal
US10312734B2 (en) Power supply apparatus, control method, and storage medium
US20160094050A1 (en) Power transmitting apparatus, power receiving apparatus, wireless power transfer system, control method, and storage medium
JP2010051137A (ja) 電力送信装置、及び電力受信装置
US20160118811A1 (en) Power transmitting apparatus, control method, and storage medium
KR20140139348A (ko) 무선 전력 전송 장치 및 그 방법
US20120193994A1 (en) Power receiving device, power supply system, and method for supplying power
US9385788B2 (en) Power supply apparatus, power supply method, and storage medium
JP6405253B2 (ja) 非接触給電システム
KR20180036010A (ko) 무선 전력 송신기 및 그의 동작 방법
JP6632282B2 (ja) 受電装置、受電装置の制御方法、プログラム
US9806533B2 (en) Power transmitting apparatus, power receiving apparatus, power transmitting method, power receiving method, and program
JP2021013249A (ja) 送電装置、受電装置、それらの制御方法及びプログラム
JP2017200404A (ja) 受電装置、受電装置が実行する制御方法、及びプログラム
KR20170105354A (ko) 기기 간 무선 에너지 전송 장치 및 무선 에너지 전송 방법

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: 12767759

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012767759

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013508847

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14009103

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE