WO2014010513A1 - 非接触電力伝送システム及び二次電池パック - Google Patents

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voltage
power transmission
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secondary battery
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三宅聡
日野吉晴
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日立マクセル株式会社
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    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
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    • HELECTRICITY
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    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission system that uses electromagnetic induction to transmit power in a contactless manner from a power transmission side to a power reception side.
  • the present invention relates to a non-contact power transmission system improved to suppress heat generation in a coil on the power receiving side.
  • the present invention also relates to a secondary battery pack configured to be applicable to such a non-contact power transmission system.
  • a non-contact power transmission system that supplies power in a non-contact (wireless) manner to small electric devices such as mobile phones is being adopted. If a non-contact power transmission system is used to charge a secondary battery built in a small electric device, the complexity of the charging operation is greatly improved. In addition, in the case of small devices such as hearing aids that operate on button-type lithium-ion batteries, a waterproof structure is often required in consideration of the usage environment, so it is essential to charge the battery in a non-contact manner. Is done.
  • the non-contact power transmission system includes, for example, a power transmission device incorporated in a charger and a power reception device incorporated in an electric device. Electric power is transmitted from the power transmission device to the power reception device via electromagnetic induction between the power transmission coil of the power transmission device and the power reception coil of the power reception device.
  • the power receiving apparatus includes a resonant circuit that receives power by resonance of a parallel circuit of a power receiving coil and a capacitor, and a rectifier circuit that converts the received AC power into DC power.
  • a secondary battery such as a lithium ion secondary battery is charged by a charging voltage obtained by converting the power output from the rectifier circuit into a voltage.
  • the power receiving apparatus is placed in a predetermined posture with respect to the power transmitting apparatus to perform power transmission. At that time, the power transmission coil and the power reception coil are sufficiently brought close to each other and the mutual positional relationship is maintained in a good state.
  • the positional relationship between the power transmission coil and the power reception coil is not always set to an ideal state. Therefore, a contactless power transmission system is designed on the premise of transmission efficiency with sufficient tolerance for the positional deviation and distance of both coils so that sufficient power transmission is always possible.
  • the power receiving apparatus is placed in an appropriate positional relationship with respect to the power transmitting apparatus.
  • the power transmitted from the power transmission coil to the power reception coil exceeds a level sufficient for charging the secondary battery, and excess power is transmitted.
  • excess power is transmitted in this way, a situation occurs in which heat generation in the power receiving device becomes excessive.
  • a situation in which sufficient heat dissipation becomes difficult occurs.
  • Patent Document 1 discloses a configuration for dealing with such a situation.
  • the power receiving device includes a current detection circuit that detects a load current supplied from the DC voltage converter to the load, and the current detection circuit includes a temperature-sensitive element whose circuit constant changes as the load generates heat. Based on the detection result of the current detection circuit, the DC voltage converter controls the charging of the load so that the load current is reduced as the load generates heat. Thereby, an excessive temperature rise can be suppressed and a circuit element etc. can be protected.
  • the heat generation in the power receiving device is usually greater in the amount of heat generated in the power receiving coil than in the load. Therefore, when excess power is transmitted, heat generation of the power receiving coil due to the current flowing through the power receiving coil tends to be excessive. That is, in order to reduce heat generation in the power receiving device, it is desirable to suppress heat generation from the power receiving coil.
  • the present invention provides a non-contact power transmission system capable of suppressing heat generation from the power receiving coil without stopping the operation of the power receiving side device and avoiding an increase in the size of the device.
  • the purpose is to provide.
  • the non-contact power transmission system of the present invention includes, as basic components, a power transmission device having a power transmission coil to which high-frequency power is supplied, a resonance circuit that receives power by resonance of a parallel circuit of the power reception coil and a resonance capacitor, and power reception A power receiving device having a rectifier circuit that converts AC power into DC power, and configured to transmit power from the power transmitting device to the power receiving device via electromagnetic induction between the power transmitting coil and the power receiving coil.
  • the power receiving device further includes a voltage monitoring unit that detects a DC voltage at the output of the rectifier circuit, and An adjustment load connected to the output side; and a power reception control circuit that controls a characteristic of the adjustment load based on an output signal from the voltage monitoring unit; and by controlling the characteristic of the adjustment load, The current flowing through the adjustment load is adjusted in accordance with the characteristics so that the DC voltage becomes a level within a predetermined fixed range.
  • the power receiving device includes a voltage monitoring unit that detects a DC voltage at the output of the rectifier circuit, and information on the DC voltage that the voltage monitoring unit detects.
  • the power transmission device includes a transmission unit that transmits to the power transmission device, and the power transmission device receives the information transmitted via the transmission unit, and is transmitted from the power transmission coil according to the received DC voltage information.
  • a power transmission control circuit for controlling power, and the power transmission control circuit controls the power transmitted from the power transmission coil so that the DC voltage received by the receiving unit is at a level within a predetermined fixed range. .
  • the voltage of the power receiving coil is appropriately adjusted by a simple configuration in which the current flowing through the adjustment load is adjusted based on the DC voltage of the rectifier circuit detected by the voltage monitoring unit. It is possible to perform control to suppress overheating and avoid overheating. In addition, since the power supply from the rectifier circuit is continued, the operation of the power supply target device is not stopped.
  • the DC voltage information of the rectifier circuit detected by the voltage monitoring unit is transmitted to the power transmission device, and the power transmitted from the power transmission coil is controlled based on the information.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a non-contact power transmission system according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a graph for explaining the operation of the contactless power transmission system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a modification of the contactless power transmission system.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a contactless power transmission system according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a contactless power transmission system according to the third embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a contactless power transmission system according to the fourth embodiment.
  • the contactless power transmission system of the present invention can take the following modes based on the above configuration.
  • the control of the characteristics of the adjustment load by the power reception control circuit is performed by adjusting the magnitude of the current flowing through the adjustment load or by adjusting the adjustment load. It is possible to control the speed of the clock for passing the current.
  • the power receiving device is configured to charge the secondary battery with the power output from the rectifier circuit, and to perform charging control of the secondary battery with the power receiving control circuit, and the predetermined constant range is: It can be set to a level necessary for charging control of the secondary battery. As a result, the level of the DC voltage is actually limited to a necessary and sufficient range, and the heat generation of the power receiving coil can be effectively avoided without affecting the charging control.
  • the power reception control circuit calculates a charging voltage according to a charging state of the secondary battery in the constant current charging region in the charging control of the secondary battery, and satisfies the calculated charging voltage. It can be set as the structure which controls the characteristic of the said load for adjustment including adjustment. Thereby, the heat_generation
  • the power receiving device may include a booster circuit that boosts and supplies the output voltage of the rectifier circuit.
  • a booster circuit that boosts and supplies the output voltage of the rectifier circuit.
  • the power receiving device includes a transmission unit that transmits information on the DC voltage of the rectifier circuit detected by the voltage monitoring unit to the power transmission device, and the power transmission device receives information transmitted via the transmission unit.
  • the power transmitted from the power transmission coil can be controlled such that the DC voltage of the rectifier circuit is at a level within the predetermined fixed range. Thereby, it is possible to more reliably perform control for suppressing the heat generation of the power receiving coil without stopping the operation of the device that is the target of power supply.
  • the power receiving device is configured to charge the secondary battery with the power output from the rectifier circuit, and performs a charge control of the secondary battery.
  • the predetermined fixed range can be set to a level necessary for charge control of the secondary battery.
  • the power reception control circuit calculates a charging voltage according to a charging state of the secondary battery in the constant current charging region in the charging control of the secondary battery, and transmits the calculated charging voltage to the transmission
  • the power transmission control circuit supplies the power transmission coil including the adjustment that causes the DC voltage received by the reception unit to satisfy the calculated charging voltage. It can be set as the structure which controls electric power.
  • the power receiving device may include a booster circuit that boosts and supplies the output voltage of the rectifier circuit.
  • a secondary battery pack applicable to the non-contact power transmission system can be configured as follows by combining the power receiving device and the secondary battery that constitute the non-contact power transmission system having the above configuration.
  • the secondary battery pack used in the non-contact power transmission system of the first configuration includes a secondary battery, a resonance circuit that receives power by resonance of a parallel circuit of a receiving coil and a resonance capacitor, and the received AC power to DC power.
  • a power receiving device having a rectifying circuit to convert the power receiving device further includes a voltage monitoring unit for detecting a DC voltage at the output of the rectifying circuit, an adjustment load connected to the output side of the rectifying circuit, and A power reception control circuit that controls characteristics of the adjustment load based on an output signal from a voltage monitoring unit, wherein the power reception device charges a secondary battery with electric power output from the rectifier circuit, and the power reception control.
  • the circuit is configured to control charging of the secondary battery, and the DC voltage is necessary for charging control of the secondary battery by controlling the characteristics of the adjustment load. As will be such level may be configured to adjust the current flowing through the adjusting load in accordance with the characteristics.
  • the secondary battery pack used in the non-contact power transmission system of the second configuration includes a secondary battery, a resonance circuit that receives power by resonance of a parallel circuit of a power receiving coil and a resonance capacitor, and the received AC power as DC power.
  • a power receiving device having a rectifier circuit that converts the voltage to a voltage monitoring unit that detects a DC voltage at an output of the rectifier circuit, and information on the DC voltage detected by the voltage monitoring unit.
  • the power reception device is configured to charge the secondary battery with the power output from the rectifier circuit, and has a function of performing charging control of the secondary battery. It can be set as the structure provided with.
  • Each of the power transmission device 1 and the power reception device 2 constituting the power transmission system includes a power transmission coil 3 and a power reception coil 4, and is configured to transmit power via electromagnetic induction between both coils.
  • the power transmission device 1 is incorporated in a charger, for example, and the power reception device 2 is incorporated in an electric device such as a mobile phone or a hearing aid.
  • the power transmission device 1 includes a coil driver 5 that supplies high-frequency power to the power transmission coil 3, and the operation of the coil driver 5 is controlled by a power transmission control circuit 6.
  • the power receiving device 2 has a resonance circuit composed of a parallel circuit of the power receiving coil 4 and the resonance capacitor 7. Electric power transmitted in a non-contact manner through electromagnetic induction between the power transmission coil 3 and the power reception coil 4 is efficiently received by resonance in the resonance circuit. The voltage at both ends of the resonant capacitor 7 is supplied to the rectifier circuit 8, and the received AC power is converted into DC power.
  • the output power of the rectifier circuit 8 is controlled to a constant voltage by the regulator 9 and is supplied to the secondary battery 11 through the power reception control circuit 10.
  • the secondary battery 11 is an example of an external load to which output power of the power receiving device 2 is supplied, and charging control is performed by the power reception control circuit 10.
  • An adjustment load 12 and a voltage monitoring unit 13 are further connected to the output side of the rectifier circuit 8. The adjustment load 12 and the voltage monitoring unit 13 are used for control to suppress the output voltage of the power receiving coil 4 as described later.
  • the secondary battery pack 20 combined with the secondary battery 11 can be used.
  • the power transmission control circuit 6 of the power transmission device 1 communicates with the HOST system 14 such as a computer via USB.
  • the power reception control circuit 10 of the power receiving device 2 performs serial communication with the set device system 15 that uses the power received by the power receiving device 2. Thereby, control of a non-contact electric power transmission system according to the condition of the set apparatus in which this non-contact electric power transmission system was incorporated is performed.
  • the power receiving coil 4 is placed close to the power transmitting coil 3 and set in a predetermined positional relationship.
  • the power transmission control circuit 6 drives the coil driver 5 and supplies high-frequency power to the power transmission coil 3.
  • the high frequency power of the power transmission coil 3 is efficiently received by a resonance circuit including the power reception coil 4 and the resonance capacitor 7 via electromagnetic induction.
  • the feature of this embodiment is that the power receiving device 2 is provided with an adjustment load 12 and a voltage monitoring unit 13.
  • the voltage monitoring unit 13 detects a DC voltage at the output of the rectifier circuit 8 when power transmission is performed.
  • the power reception control circuit 10 controls the characteristics of the adjustment load 12 based on the output signal from the voltage monitoring unit 13. By controlling the characteristics of the adjustment load 12, the current flowing through the adjustment load 12 can be adjusted according to the characteristics.
  • the control of the characteristics of the adjustment load 12 by the power reception control circuit 10 is performed so as to maintain the DC voltage at the output of the rectifier circuit 8 at a level within a predetermined fixed range by adjusting the current flowing through the adjustment load 12. Is called. Thereby, the output voltage of the power receiving coil 4 is controlled to a level within a predetermined fixed range, and it is avoided that the amount of heat generated by the current flowing through the power receiving coil 4 becomes excessive.
  • FIG. 1 shows the temperature rise over time when the receiving coil 4 receives the same power for each of the experiments A to C.
  • the receiving coil 4 using an electric wire having a wire diameter of 0.12 mm is used, and the output voltage is 9.3V.
  • the power receiving coil 4 using an electric wire having a wire diameter of 0.1 mm is used, and the output voltage is 8.8V.
  • the same power receiving coil 4 as in Experiment A using an electric wire having a wire diameter of 0.12 mm is used, and the output voltage is 5.2V.
  • the coil diameter is 8.4 mm in any case.
  • heat generation can be suppressed by suppressing the output voltage of the power receiving coil 4.
  • the current flowing through the adjustment load 12 in the configuration of FIG. 1 is adjusted to control an unnecessary increase in the output voltage of the power receiving coil 4, overheating of the power receiving coil 4 can be avoided. it can.
  • the effect of adjusting the current flowing through the adjustment load 12 can be obtained while the power supply to the secondary battery 11 via the rectifier circuit 8, the regulator 9, and the power reception control circuit 10 is performed as usual. Therefore, it is possible to control to suppress the heat generation of the power receiving coil without stopping the operation of the device that is the target of power supply.
  • the withstand voltage of the power receiving coil 4 the resonant capacitor 7, the rectifier circuit 8, the regulator 9, the adjustment load 12, and the voltage monitoring unit 13 can be lowered, and the system can be manufactured at low cost. An effect is also obtained.
  • the adjustment of the current flowing through the adjustment load 12 by controlling the characteristics of the adjustment load 12 can be performed by a method other than controlling the magnitude of the current flowing through the adjustment load 12 as described above.
  • the power reception control circuit 10 may perform control so that a current flows through the adjustment load 12 in a pulsed manner, and the speed of the clock for the control may be controlled according to the DC voltage of the rectifier circuit 8. Thereby, it is easy to maintain the output voltage of the power receiving coil 4 at a level within a predetermined range.
  • the DC voltage output from the rectifier circuit 8 and the current flowing through the adjustment load 12 are measured, and the current flowing through the adjustment load 12 is increased, so that the DC voltage after the rectifier circuit 8 decreases. Confirm. Since the DC voltage output from the rectifier circuit 8 is linked to the AC voltage of the power receiving coil 4, it can be substituted by measuring the change in the terminal voltage of the power receiving coil 4 instead of measuring the change in the DC voltage after rectification.
  • the internal logic is continuously switched like a counter, and the function of the adjustment load 12 is controlled by controlling the power consumption by the number of logics to be switched simultaneously. It is possible to have it.
  • a resistor and a switch may be provided between the power supply and GND, and the load size can be controlled by turning on / off the switch.
  • the part of the IC functioning as the adjustment load 12 may be specified by thermography or the like, and the current flowing therethrough may be measured. If a nanoprobe or the like is used, it is possible to measure each voltage value of a power supply circuit such as a rectifier circuit 8 or a booster circuit in the IC. As a result, if there is a linkage between a change in the voltage value in the rectifier circuit 8 and the power receiving coil 4 and a change in the current value in the adjustment load 12, it can be seen that the intended effect of the present embodiment is obtained. .
  • the power reception control circuit 10 performs charge control of the secondary battery 11. It can also be made. In that case, it is desirable to set the level of the DC voltage at the output of the rectifier circuit 8 by controlling the characteristics of the adjustment load 12 to a level necessary for charge control. Thereby, the level of the DC voltage is actually limited to a necessary and sufficient range, and heat generation of the power receiving coil 4 can be effectively avoided without affecting the charging control.
  • charge control includes an initial constant current (CC) charging process and a subsequent constant voltage (CV) charging process.
  • CC constant current
  • CV constant voltage
  • the power reception control circuit 10 calculates the charging voltage according to the charging state of the secondary battery 11 in the CC charging region, and adjusts the characteristics of the adjustment load 12 including the adjustment to satisfy the calculated charging voltage. It is preferable to adopt a configuration to control. Thereby, the heat generation of the power receiving coil 4 can be more effectively suppressed.
  • the charging current gradually decreases, so that the load becomes lighter when viewed from the power receiving unit, and the voltage of the power receiving coil 4 increases. Therefore, even in the CV charging region, the voltage monitoring unit 13 measures the voltage, and when the voltage exceeds the specified voltage, the current is supplied to the adjustment load 12 to adjust the voltage of the power receiving coil 4. It is effective.
  • one end of the adjustment load 12 is connected between the rectifier circuit 8 and the regulator 9, but it can also be connected to the output side of the regulator 9 as shown in FIG. That is, if the adjustment load 12 is connected to the output side of the rectifier circuit 8 and to a position where the current to be supplied to the secondary battery 11 is diverted, the desired effect can be obtained.
  • the example in which the target to which the power output from the power receiving device 2 is supplied is the secondary battery 11, but is not limited thereto. That is, even when power is supplied to another target, the contactless power transmission system of this embodiment can be applied. The same applies to the following embodiments.
  • Embodiment 2 A non-contact power transmission system according to Embodiment 2 will be described with reference to a block diagram shown in FIG.
  • the basic configuration of this power transmission system is the same as the configuration of the first embodiment.
  • This embodiment is different from the first embodiment in that a booster circuit 16 is used instead of the regulator 9 in FIG.
  • the booster circuit 16 includes a DC / DC converter or the like, boosts the output voltage of the rectifier circuit 8 and supplies the boosted voltage to the power reception control circuit 10.
  • Embodiment 3 A non-contact power transmission system according to Embodiment 3 will be described with reference to a block diagram shown in FIG.
  • the basic configuration of this power transmission system is the same as the configuration of the first embodiment.
  • the adjustment load 12 in FIG. 1 is eliminated, the power receiving device 2 is provided with a transmitting unit 17, and the power transmitting device 1 is provided with a receiving unit 18, and communication between the power receiving device 2 and the power transmitting device 1 is performed.
  • the control structure which controls the voltage of the power receiving coil 4 is provided.
  • the transmission unit 17 and the reception unit 18 are configured to perform communication via electromagnetic induction between the power reception coil 4 and the power transmission coil 3.
  • the transmission unit 17 includes a load modulation circuit
  • the reception unit 18 includes a load modulation signal. This has a detection circuit.
  • the filter 19 connected to the rectifier circuit 8 of the power receiving device 2 is for removing carriers associated with communication between the power transmitting device 1 and the power receiving device 2.
  • the transmission unit 17 outputs a load modulation signal based on the transmission signal output from the power reception control circuit 10.
  • the output side of the transmission unit 17 is connected to a resonance circuit composed of the power reception coil 4 and the resonance capacitor 7, and the received power is modulated by the load modulation signal.
  • the load modulation signal is transmitted to the power transmission device 1 through the coupling between the power transmission coil 3 and the power reception coil 4.
  • the load modulation signal generated in the power transmission coil 3 is detected by the reception unit 18, and the transmission signal is demodulated and supplied to the power transmission control circuit 6.
  • the transmission signal output by the power reception control circuit 10 includes information on the DC voltage of the rectifier circuit 8 detected by the voltage monitoring unit 13.
  • the power transmission control circuit 6 controls the power transmitted from the power transmission coil 3 in accordance with the DC voltage reception information of the rectifier circuit 8. That is, the power transmission control circuit 6 controls the power supplied to the power transmission coil 3 so that the DC voltage of the rectifier circuit 8 received by the receiving unit 18 is at a level within a predetermined fixed range.
  • the transmitted power may be controlled by changing the frequency of the high-frequency power supplied to the power transmission coil 3.
  • the excessive power is generated by reducing the transmitted power from the power transmitting device 1. It avoids the situation that is consumed by.
  • the power transmission control circuit 6 the DC voltage information of the rectifier circuit 8 transmitted from the power receiving device 2 is used, so that the transmitted power is minimized and the voltage of the power receiving coil 4 is unnecessary. Can be controlled within an appropriate range in which excessive heat generation is suppressed.
  • Embodiment 4 A non-contact power transmission system according to Embodiment 4 will be described with reference to a block diagram shown in FIG.
  • This power transmission system is a combination of the configuration of the first embodiment and the configuration of the third embodiment as a configuration for suppressing heat generation of the power receiving coil 4.
  • the power receiving device 2 is provided with the adjusting load 12 and the voltage monitoring unit 13, the transmitting unit 17 is provided, and the power transmitting device 1 is provided with the receiving unit 18.
  • the power reception control circuit 10 controls the characteristics of the adjustment load 12 as described in the first embodiment.
  • Information on the DC voltage of the rectifier circuit 8 is also sent from the transmitter 17 to the receiver 18, and the power transmission control circuit 6 controls the power transmitted from the power transmission coil 3 as described in the third embodiment.
  • the power transmission control circuit 6 when the control by the power reception control circuit 10 is given priority over the control by the power transmission control circuit 6 and the heat generation of the power reception coil 4 cannot be sufficiently suppressed only by controlling the characteristics of the adjustment load 12, the power transmission control circuit 6 The transmission power can be controlled. Alternatively, depending on the conditions, the control by the power transmission control circuit 6 may be performed with priority over the control by the power reception control circuit 10.
  • suppression of heat generation from the power receiving coil can be effectively suppressed, and it is useful for small electric devices such as mobile phones and hearing aids.

Abstract

 高周波電力が供給される送電コイル(3)を有する送電装置(1)と、受電コイル(4)と共振コンデンサ(7)の並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路(8)を有する受電装置(2)とを備え、送電コイルと受電コイルの間の電磁誘導を介して電力を伝送する非接触電力伝送システム。受電装置は更に、整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部(13)と、整流回路の出力側に接続された調整用負荷(12)と、電圧監視部からの出力信号に基づき調整用負荷の特性を制御する受電制御回路(10)とを備える。調整用負荷の特性を制御することにより、直流電圧が所定の一定範囲内のレベルとなるように、特性に応じて調整用負荷を流れる電流を調整する。受電コイルからの発熱を抑制する機能が、受電側の機器の動作を停止させることなく、機器のサイズの増大を回避した簡素な構成で得られる。

Description

非接触電力伝送システム及び二次電池パック
 本発明は、電磁誘導を利用して、送電側から受電側に非接触で電力を伝送する電力伝送システムに関する。特に、受電側のコイルでの発熱を抑制するように改良された非接触電力伝送システムに関する。また、そのような非接触電力伝送システムに適用可能なように構成された二次電池パックに関する。
 近年、携帯電話をはじめとする小型の電気機器に対して、非接触(ワイヤレス)で給電する非接触電力伝送システムが採用されつつある。小型の電気機器に内蔵された二次電池を充電するために、非接触電力伝送システムを採用すれば、充電操作の煩雑さが大幅に改善される。また、ボタン型リチウムイオン電池で動作する補聴器のような小型機器の場合、使用環境を考慮して防水構造が必要である場合が多いので、形態上、電池を非接触で充電することが必須とされる。
 非接触電力伝送システムは、例えば充電器に組み込まれた送電装置と、電気機器に組み込まれた受電装置により構成される。送電装置の送電コイルと受電装置の受電コイルの間の電磁誘導を介して、送電装置から受電装置へ電力が伝送される。受電装置は、受電コイルとコンデンサの並列回路の共振により電力を受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する。整流回路から出力される電力を電圧変換した充電電圧により、リチウムイオン二次電池等の二次電池に対する充電が行われる。
 非接触電力伝送システムでは、受電装置を送電装置に対して所定の姿勢で載置して電力伝送を行う。その際、送電コイルと受電コイルを十分に近接させ、かつ相互の位置関係を良好な状態に維持する。但し、送電コイルと受電コイルの位置関係は、必ずしも理想的な状態に設定されるとは限らない。そのため、常に十分な電力の伝送が可能であるように、両コイルの位置ずれや距離について十分な許容度を持たせた伝送効率を前提として、非接触電力伝送システムが設計される。
 しかし、通常は、受電装置が送電装置に対して適切な位置関係に載置される。その場合、送電コイルから受電コイルへ伝送される電力が、二次電池の充電に十分なレベルを超えてしまい、余分な電力が伝送されることになる。このように余分な電力が伝送されると、受電装置における発熱が過大となる事態が発生する。その結果、特に、回路部品等の実装密度の高い小型の機器では、十分な放熱が困難になる事態が生じる。
 特許文献1には、そのような事態に対処するための構成が開示されている。すなわち、受電装置は、直流電圧変換部から負荷に供給される負荷電流を検出する電流検出回路を備え、電流検出回路は、負荷の発熱にともなって回路定数が変化する温度敏感素子を含む。電流検出回路の検出結果に基づき、直流電圧変換部は、負荷の発熱に伴って負荷電流が低減するように、負荷の充電を制御する。これにより、過度の温度上昇を抑制して、回路素子等を保護することができる。
特開2010-178544号公報
 特許文献1に開示された構成の場合、負荷の発熱に応じて負荷電流が低減するように制御しているため、電力供給の対象である負荷の動作を実質的に停止させる場合が発生する。このように、受電装置が組み込まれた電気機器、例えば補聴器が動作を停止することになると、極めて不都合な事態が発生する。
 また、受電装置における発熱は通常、受電コイルの発熱量の方が、負荷の発熱より大きい。従って、余分な電力が伝送されると、受電コイルを流れる電流による受電コイルの発熱が過大となり易い。すなわち、受電装置における発熱を低減させるためには、受電コイルからの発熱を抑制することが望ましい。
 受電コイルの発熱を低減させるには、受電コイルのインダクタンスを大きくするか、出力電圧を低下させる必要がある。しかし、受電装置が携帯電話や補聴器等の小型機器に組み込まれる場合、受電コイルのインダクタンスを大きくすることは、体積の制限により適用が困難である。
 従って、本発明は、受電コイルからの発熱の抑制を、受電側の機器の動作を停止させることなく、かつ、機器のサイズの増大を回避可能な簡素な構成で可能とした非接触電力伝送システムを提供することを目的とする。
 また、そのような非接触電力伝送システムに適用可能なように構成された二次電池パックを提供することを目的とする。
 本発明の非接触電力伝送システムは、基本的な構成要素として、高周波電力が供給される送電コイルを有する送電装置と、受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、前記送電コイルと前記受電コイルの間の電磁誘導を介して前記送電装置から前記受電装置へ電力を伝送するように構成される。
 上記課題を解決するために、本発明の第1構成の非接触電力伝送システムによれば、前記受電装置は更に、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部と、前記整流回路の出力側に接続された調整用負荷と、前記電圧監視部からの出力信号に基づき前記調整用負荷の特性を制御する受電制御回路とを備え、前記調整用負荷の特性を制御することにより、前記直流電圧が所定の一定範囲内のレベルとなるように、前記特性に応じて前記調整用負荷を流れる電流を調整する。
 本発明の第2構成の非接触電力伝送システムによれば、前記受電装置は、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部、及び前記電圧監視部が検出する前記直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、前記送電装置は、前記送信部を介して送信された情報を受信する受信部と、受信した前記直流電圧の情報に応じて前記送電コイルから伝送される電力を制御する送電制御回路とを備え、前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記直流電圧が所定の一定範囲内のレベルになるように、前記送電コイルから伝送される電力を制御する。
 第1構成の非接触電力伝送システムによれば、電圧監視部が検出する整流回路の直流電圧に基づいて調整用負荷に流れる電流を調整するという、簡素な構成によって、受電コイルの電圧を適切な範囲内に抑制して過熱を回避する制御を行うことができる。しかも、整流回路からの電力供給は継続されるので、電力供給対象の機器の動作を停止させることはない。
 第2構成の非接触電力伝送システムによれば、電圧監視部が検出する整流回路の直流電圧の情報を送電装置に送信し、その情報に基づいて送電コイルから伝送される電力を制御するという、簡素な構成によって、受電コイルの電圧を必要な範囲内に抑制して過熱を回避することができる。しかも、整流回路からの電力供給は継続されるので、電力供給対象の機器の動作を停止させることはない。
図1は、実施の形態1における非接触電力伝送システムを示すブロック図 図2は、同非接触電力伝送システムの動作を説明するためのグラフ 図3は、同非接触電力伝送システムの変形例を示すブロック図 図4は、実施の形態2における非接触電力伝送システムを示すブロック図 図5は、実施の形態3における非接触電力伝送システムを示すブロック図 図6は、実施の形態4における非接触電力伝送システムを示すブロック図
 本発明の非接触電力伝送システムは、上記構成を基本として、以下のような態様をとることができる。
 すなわち、第1構成の非接触電力伝送システムにおいて、前記受電制御回路による前記調整用負荷の特性の制御は、前記調整用負荷に流れる電流の大きさを調整するか、または、前記調整用負荷に電流を流すためのクロックの速度を制御するように行うことができる。
 また、前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するとともに、前記受電制御回路により前記二次電池の充電制御を行うように構成され、前記所定の一定範囲は、前記二次電池の充電制御に必要なレベルに設定することができる。これにより、直流電圧のレベルを実際に必要十分な範囲に制限して、充電制御に影響を与えることなく、受電コイルの発熱を効果的に回避することができる。
 この構成において、前記受電制御回路は、前記二次電池の充電制御における定電流充電の領域では、前記二次電池の充電状態に応じた充電電圧を計算し、前記算出された充電電圧を充足させる調整も含めて、前記調整用負荷の特性を制御する構成とすることができる。これにより、更に効果的に、受電コイル4の発熱を低く抑えることができる。
 また、前記受電装置は、前記整流回路の出力電圧を昇圧して供給する昇圧回路を備えている構成とすることができる。この構成によれば、整流回路の出力電圧は低く抑えたまま、機器の動作に必要な電力が得られる電流を流し、さらに、昇圧回路により、機器の動作に必要な電圧・電流を出力することが可能である。整流回路の出力電圧を低く抑えることにより、受電コイルの電圧は低くなり、受電コイルの発熱を抑制する効果が向上する。
 また、前記受電装置は、前記電圧監視部が検出する前記整流回路の直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、前記送電装置は、前記送信部を介して送信された情報を受信する受信部と、受信した前記整流回路の直流電圧の情報に応じて前記送電コイルから伝送される電力を制御する送電制御回路とを備え、前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記整流回路の直流電圧が前記所定の一定範囲内のレベルになるように、前記送電コイルから伝送される電力を制御する構成とすることができる。これにより、電力供給の対象である機器の動作を停止させることなく、受電コイルの発熱を抑制する制御を、より確実に行うことが可能である。
 また、第2構成の非接触電力伝送システムにおいて、前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するように構成されるとともに、前記二次電池の充電制御を行う機能を有する受電制御回路を備え、前記所定の一定範囲は、前記二次電池の充電制御に必要なレベルに設定されている構成とすることができる。
 この構成において、前記受電制御回路は、前記二次電池の充電制御における定電流充電の領域では、前記二次電池の充電状態に応じた充電電圧を計算し、前記算出された充電電圧を前記送信部を介して前記受信部に送信し、前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記直流電圧が前記算出された充電電圧を充足するようにする調整も含めて、前記送電コイルに供給する電力を制御する構成とすることができる。
 また、前記受電装置は、前記整流回路の出力電圧を昇圧して供給する昇圧回路を備えた構成とすることができる。
 また、上記構成の非接触電力伝送システムを構成する受電装置と二次電池とを組合わせて、非接触電力伝送システムに適用可能な二次電池パックを、以下のように構成することができる。
 すなわち、第1構成の非接触電力伝送システムに用いられる二次電池パックは、二次電池と、受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、前記受電装置は更に、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部と、前記整流回路の出力側に接続された調整用負荷と、前記電圧監視部からの出力信号に基づき前記調整用負荷の特性を制御する受電制御回路とを備え、前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するとともに、前記受電制御回路により前記二次電池の充電制御を行うように構成され、前記調整用負荷の特性を制御することにより、前記直流電圧が前記二次電池の充電制御に必要なレベルとなるように、前記特性に応じて前記調整用負荷を流れる電流を調整する構成とすることができる。
 また、第2の構成の非接触電力伝送システムに用いられる二次電池パックは、二次電池と、受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、前記受電装置は、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部、及び前記電圧監視部が検出する前記直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するように構成されるとともに、前記二次電池の充電制御を行う機能を有する受電制御回路を備える構成とすることができる。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
 <実施の形態1>
 実施の形態1における非接触電力伝送システムについて、図1に示すブロック図を参照して説明する。この電力伝送システムを構成する送電装置1と受電装置2は各々、送電コイル3と受電コイル4を備え、両コイル間での電磁誘導を介して電力を伝送するように構成される。送電装置1は、例えば充電器に組み込まれ、受電装置2は、例えば携帯電話や補聴器等の電気機器に組み込まれる。
 送電装置1は、送電コイル3に対して高周波電力を供給するコイルドライバ5を有し、コイルドライバ5の動作は、送電制御回路6により制御される。受電装置2は、受電コイル4と共振コンデンサ7の並列回路からなる共振回路を有する。送電コイル3と受電コイル4の間の電磁誘導を介して非接触で伝送される電力を、この共振回路での共振により効率的に受電する。共振コンデンサ7の両端の電圧は、整流回路8に供給されて、受電した交流電力は直流電力に変換される。
 受電装置2において、整流回路8の出力電力はレギュレータ9により一定電圧に制御されて、受電制御回路10を介して二次電池11に供給される。二次電池11は、受電装置2の出力電力が供給される外部負荷の一例であり、受電制御回路10により充電制御が行われる。整流回路8の出力側にはさらに、調整用負荷12、及び電圧監視部13が接続されている。調整用負荷12及び電圧監視部13は、後述するように受電コイル4の出力電圧を抑制する制御のために用いられる。受電装置2を、携帯電話や補聴器等の電気機器に組み込む場合には、二次電池11と組合わせた二次電池パック20の形態とすることができる。
 送電装置1の送電制御回路6は、コンピュータ等のHOSTシステム14とUSBで通信を行う。受電装置2の受電制御回路10は、受電装置2が受信した電力を使用するセット機器システム15とシリアル通信を行う。これにより、この非接触電力伝送システムが組み込まれたセット機器の状況に応じた、非接触電力伝送システムの制御が行われる。
 充電器である送電装置1の上に、受電装置2が組み込まれた小型機器を載置すると、受電コイル4が送電コイル3に接近して配置され、所定の位置関係に設定される。その状態で、送電制御回路6はコイルドライバ5を駆動し、送電コイル3に対して高周波電力を供給する。送電コイル3の高周波電力は、電磁誘導を介して、受電コイル4と共振コンデンサ7からなる共振回路により効率的に受け取られる。
 本実施の形態の特徴は、受電装置2に調整用負荷12及び電圧監視部13が設けられていることである。電圧監視部13は、電力伝送が実施されている際に、整流回路8の出力における直流電圧を検出する。受電制御回路10は、電圧監視部13からの出力信号に基づき調整用負荷12の特性を制御する。調整用負荷12の特性を制御することにより、その特性に応じて調整用負荷12を流れる電流を調整することができる。
 受電制御回路10による調整用負荷12の特性の制御は、調整用負荷12を流れる電流を調整することにより、整流回路8の出力における直流電圧を所定の一定範囲内のレベルに維持するように行われる。これにより、受電コイル4の出力電圧が所定の一定範囲内のレベルに制御され、受電コイル4に流れる電流による発熱量が過剰となることが回避される。
 この効果について、図2を参照して説明する。この図は、実験A~Cについて、受電コイル4が各々同等の電力を受け取っているときの、時間経過に対する温度上昇を示したものである。実験Aでは、線径0.12mmの電線を用いた受電コイル4が用いられ、出力電圧が9.3Vである。実験Bでは、線径0.1mmの電線を用いた受電コイル4が用いられ、出力電圧が8.8Vである。実験Cでは、線径0.12mmの電線を用いた実験Aと同じ受電コイル4が用いられ、出力電圧が5.2Vである。コイル径は、いずれの場合も8.4mmである。
 実験Cの場合、実験A、Bの場合と比べて出力電圧が低く設定され、この場合、温度上昇が小さい。実験A、Bでは、コイルの線径が異なるが、出力電圧が同程度であるため、温度上昇が同等に、実験Cに比べて大きくなっている。従って、同一電力を受け取る場合に、電流を大きくして電圧を下げた方が、コイルの発熱量が低減されることが判る。
 このように、受電コイル4の出力電圧を抑制することにより、発熱を抑制することができる。これに基づき、図1の構成における調整用負荷12に流れる電流を調整して、受電コイル4の出力電圧の不要な上昇を抑制するように制御すれば、受電コイル4の過熱を回避することができる。この場合、調整用負荷12に流れる電流の調整による作用は、整流回路8、レギュレータ9、及び受電制御回路10を介した二次電池11への給電を通常どおり実施しながら得ることができる。従って、電力供給の対象である機器の動作を停止させることなく、受電コイルの発熱を抑制する制御が可能である。
 また、受電コイル4の端子電圧を下げることにより、受電コイル4、共振コンデンサ7、整流回路8、レギュレータ9、調整用負荷12、電圧監視部13の耐電圧を下げて、システムを安価に作製できる効果も得られる。
 調整用負荷12の特性を制御することによる調整用負荷12に流れる電流の調整は、上述のような、調整用負荷12に流れる電流の大きさを制御する以外の方法により行うこともできる。例えば、受電制御回路10が、調整用負荷12にパルス的に電流を流すように制御を行い、そのためのクロックの速度を、整流回路8の直流電圧に応じて制御する構成とすることもできる。それにより、受電コイル4の出力電圧を所定範囲のレベルに維持することは、容易である。
 調整用負荷12を流れる電流を調整することにより、整流回路8の直流電圧を所定の一定範囲内のレベルに制御する作用が得られていることは、以下のようにして確認することができる。
 基本的には、整流回路8から出力される直流電圧と調整用負荷12に流れる電流を測定し、調整用負荷12に流れる電流を増加させることにより、整流回路8以降の直流電圧が低下することを確認する。整流回路8から出力される直流電圧は受電コイル4の交流電圧と連動するので、整流後の直流電圧の変化を測定する代わりに、受電コイル4の端子電圧の変化を測定することでも代用できる。
 受電装置2を集積回路(IC)などに集積化した場合、内部ロジックをカウンターのように連続的にスイッチングさせ、同時スイッチさせるロジックの数により消費電力を制御することにより調整用負荷12の機能を持たせることが可能である。また、電源とGND間に抵抗とスイッチを設け、スイッチのオン/オフで負荷の大きさを制御することもできる。
 そのような場合でも、直流電圧が低下した時に、サーモグラフィなどにより、調整用負荷12として機能しているICの部位を特定し、そこに流れる電流を測定すればよい。ナノプローブなどを用いれば、IC内の整流回路8や昇圧回路のような電源回路の各電圧値を測定することが可能である。その結果、整流回路8や受電コイル4における電圧値の変化と、調整用負荷12における電流値の変化の連動性が存在すれば、本実施の形態が意図する作用が得られていることが判る。
 また、本実施の形態のように、受電装置2が、整流回路8から出力される電力により二次電池11を充電する構成においては、受電制御回路10に、二次電池11の充電制御を行わせることもできる。その場合、調整用負荷12の特性の制御による、整流回路8の出力における直流電圧のレベルは、充電制御に必要なレベルに設定することが望ましい。それにより、直流電圧のレベルを実際に必要十分な範囲に制限して、充電制御に影響を与えることなく、受電コイル4の発熱を効果的に回避することができる。
 通常、リチウムイオン二次電池等では、充電制御が、初期の定電流(CC)充電の過程と、それに続く定電圧(CV)充電の過程からなる。CC充電の領域では、当初は必要な電圧が低く、時間と共に充電電圧が上昇していく。従って、受電制御回路10は、CC充電の領域では、二次電池11の充電状態に応じた充電電圧を計算し、算出された充電電圧を充足させる調整も含めて、調整用負荷12の特性を制御する構成とすることが好ましい。それにより、更に効果的に受電コイル4の発熱を抑制できる。
 また、CV充電の領域に入ってからも、充電電流が徐々に減少するため、受電部から見ると負荷が軽くなり、受電コイル4の電圧が上昇する。従って、CV充電の領域でも、電圧監視部13による電圧の測定を行い、規定の電圧を超えたときには調整用負荷12に電流を流して受電コイル4の電圧を調整することが、温度上昇の抑制に効果的である。
 図1に示した構成では、調整用負荷12の一端が整流回路8とレギュレータ9の間に接続されているが、図3に示すように、レギュレータ9の出力側に接続することもできる。すなわち、調整用負荷12は、整流回路8の出力側であって、二次電池11に給電されるべき電流が分流される位置に接続されれば、所期の効果を得ることができる。
 なお、本実施の形態では、受電装置2から出力される電力を供給する対象が二次電池11である例を示したが、これに限られない。すなわち、他の対象に対して給電する場合であっても、本実施の形態の非接触電力伝送システムを適用することが可能である。以降の実施の形態についても同様である。
 <実施の形態2>
 実施の形態2における非接触電力伝送システムについて、図4に示すブロック図を参照して説明する。この電力伝送システムの基本的な構成は、実施の形態1の構成と同様である。
 本実施の形態は、図1におけるレギュレータ9に代えて、昇圧回路16を用いた点が、実施の形態1とは相違する。昇圧回路16はDC/DCコンバータ等により構成され、整流回路8の出力電圧を昇圧して受電制御回路10に供給する。
 この構成によれば、整流回路8の出力電圧は低く抑えたまま、二次電池11の充電に必要な電力が得られる電流を流し、さらに、昇圧回路16により、二次電池11の充電に必要な電圧・電流を出力することが可能である。
 整流回路8の出力電圧を低く抑えることにより、受電コイル4の電圧は低くなり、受電コイル4の発熱を抑制する効果が得られる。
 <実施の形態3>
 実施の形態3における非接触電力伝送システムについて、図5に示すブロック図を参照して説明する。この電力伝送システムの基本的な構成は、実施の形態1の構成と同様である。
 本実施の形態は、図1における調整用負荷12を排除して、受電装置2には送信部17を、送電装置1には受信部18を設け、受電装置2と送電装置1の間の通信を介して、受電コイル4の電圧を抑制する制御を行う構成を特徴とする。送信部17と受信部18は、受電コイル4と送電コイル3の電磁誘導を介して通信を行うように構成され、例えば、送信部17は負荷変調回路を有し、受信部18は負荷変調信号の検波回路を有する。受電装置2の整流回路8に接続されたフィルタ19は、送電装置1と受電装置2の間の通信に伴うキャリアを除去するためのものである。
 送信部17は、受電制御回路10が出力する送信信号に基づく負荷変調信号を出力する。送信部17の出力側は、受電コイル4と共振コンデンサ7からなる共振回路に接続され、負荷変調信号により、受電電力が変調される。負荷変調信号は、送電コイル3と受電コイル4の結合を介して送電装置1に送信される。送電コイル3に発生する負荷変調信号は、受信部18において検波され、送信信号が復調されて送電制御回路6に供給される。
 受電制御回路10が出力する送信信号は、電圧監視部13が検出する整流回路8の直流電圧の情報を含む。送電制御回路6は、整流回路8の直流電圧の受信情報に応じて、送電コイル3から伝送される電力を制御する。すなわち、送電制御回路6は、受信部18が受信する整流回路8の直流電圧が、所定の一定範囲内のレベルになるように、送電コイル3に供給する電力を制御する。あるいは、送電コイル3に供給する高周波電力の周波数を変化させることにより、伝送される電力を制御してもよい。
 本実施の形態は、受電装置2で受け取る電力が、二次電池11の充電に必要とされる電力より過剰である場合に、送電装置1からの送電電力を低減させることにより、過剰電力が発熱によって消費される事態を回避するものである。送電制御回路6により送電制御を行う際に、受電装置2から送信される整流回路8の直流電圧の情報を用いることにより、送電電力を必要最小限に抑えて、受電コイル4の電圧を、不要な発熱が抑制される適正な範囲に制御できる。
 <実施の形態4>
 実施の形態4における非接触電力伝送システムについて、図6に示すブロック図を参照して説明する。この電力伝送システムは、受電コイル4の発熱を抑制するための構成として、実施の形態1の構成と、実施の形態3の構成を組合わせたものである。
 すなわち、受電装置2には、調整用負荷12及び電圧監視部13が設けられるとともに、送信部17が設けられ、送電装置1には、受信部18が設けられている。
 電圧監視部13が検出する整流回路8の直流電圧に基づいて、受電制御回路10は調整用負荷12の特性を、実施の形態1に記載したように制御する。整流回路8の直流電圧の情報はまた、送信部17から受信部18に送られて、送電制御回路6は、送電コイル3から伝送される電力を実施の形態3に記載したように制御する。これにより、電力供給の対象である機器の動作を停止させることなく、受電コイル4の発熱を抑制する制御を、より確実に行うことが可能である。
 なお、受電制御回路10による制御を送電制御回路6による制御に優先させて行い、調整用負荷12の特性の制御だけでは、受電コイル4の発熱を十分に抑制できない場合に、送電制御回路6による伝送電力の制御を行う構成とすることができる。あるいは、条件によっては、送電制御回路6による制御を、受電制御回路10による制御に優先させて行う構成としてもよい。
 本発明の非接触電力伝送システムによれば、受電コイルからの発熱の抑制を効果的に抑制可能であり、携帯電話や補聴器等の小型の電気機器に有用である。
1 送電装置
2 受電装置
3 送電コイル
4 受電コイル
5 コイルドライバ
6 送電制御回路
7 共振コンデンサ
8 整流回路
9 レギュレータ
10 受電制御回路
11 二次電池
12 調整用負荷
13 電圧監視部
14 HOSTシステム
15 セット機器システム
16 昇圧回路
17 送信部
18 受信部
19 フィルタ
20 二次電池パック

Claims (12)

  1.  高周波電力が供給される送電コイルを有する送電装置と、
     受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、
     前記送電コイルと前記受電コイルの間の電磁誘導を介して前記送電装置から前記受電装置へ電力を伝送する非接触電力伝送システムにおいて、
     前記受電装置は更に、
     前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部と、
     前記整流回路の出力側に接続された調整用負荷と、
     前記電圧監視部からの出力信号に基づき前記調整用負荷の特性を制御する受電制御回路とを備え、
     前記調整用負荷の特性を制御することにより、前記直流電圧が所定の一定範囲内のレベルとなるように、前記特性に応じて前記調整用負荷を流れる電流を調整することを特徴とする非接触電力伝送システム。
  2.  前記受電制御回路による前記調整用負荷の特性の制御は、前記調整用負荷に流れる電流の大きさを調整するか、または、前記調整用負荷に電流を流すためのクロックの速度を制御するように行われる請求項1に記載の非接触電力伝送システム。
  3.  前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するとともに、前記受電制御回路により前記二次電池の充電制御を行うように構成され、
     前記所定の一定範囲は、前記二次電池の充電制御に必要なレベルに設定されている請求項1に記載の非接触電力伝送システム。
  4.  前記受電制御回路は、前記二次電池の充電制御における定電流充電の領域では、前記二次電池の充電状態に応じた充電電圧を計算し、前記算出された充電電圧を充足させる調整も含めて前記調整用負荷の特性を制御する請求項3に記載の非接触電力伝送システム。
  5.  前記受電装置は、前記整流回路の出力電圧を昇圧して供給する昇圧回路を備えている請求項1に記載の非接触電力伝送システム。
  6.  前記受電装置は、前記電圧監視部が検出する前記整流回路の直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、
     前記送電装置は、前記送信部を介して送信された情報を受信する受信部と、受信した前記整流回路の直流電圧の情報に応じて前記送電コイルから伝送される電力を制御する送電制御回路とを備え、
     前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記整流回路の直流電圧が前記所定の一定範囲内のレベルになるように、前記送電コイルから伝送される電力を制御する請求項1~5のいずれか1項に記載の非接触電力伝送システム。
  7.  高周波電力が供給される送電コイルを有する送電装置と、
     受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、
     前記送電コイルと前記受電コイルの間の電磁誘導を介して前記送電装置から前記受電装置へ電力を伝送する非接触電力伝送システムにおいて、
     前記受電装置は、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部、及び前記電圧監視部が検出する前記直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、
     前記送電装置は、前記送信部を介して送信された情報を受信する受信部と、受信した前記直流電圧の情報に応じて前記送電コイルから伝送される電力を制御する送電制御回路とを備え、
     前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記直流電圧が所定の一定範囲内のレベルになるように、前記送電コイルから伝送される電力を制御することを特徴とする非接触電力伝送システム。
  8.  前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するように構成されるとともに、前記二次電池の充電制御を行う機能を有する受電制御回路を備え、
     前記所定の一定範囲は、前記二次電池の充電制御に必要なレベルに設定されている請求項7に記載の非接触電力伝送システム。
  9.  前記受電制御回路は、前記二次電池の充電制御における定電流充電の領域では、前記二次電池の充電状態に応じた充電電圧を計算し、前記算出された充電電圧を前記送信部を介して前記受信部に送信し、
     前記送電制御回路は、前記受信部が受信する前記直流電圧が前記算出された充電電圧を充足するようにする調整も含めて、前記送電コイルに供給する電力を制御する請求項8に記載の非接触電力伝送システム。
  10.  前記受電装置は、前記整流回路の出力電圧を昇圧して供給する昇圧回路を備えている請求項7に記載の非接触電力伝送システム。
  11.  請求項1に記載の非接触電力伝送システムに用いられる二次電池パックであって、
     二次電池と、
     受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、
     前記受電装置は更に、
     前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部と、
     前記整流回路の出力側に接続された調整用負荷と、
     前記電圧監視部からの出力信号に基づき前記調整用負荷の特性を制御する受電制御回路とを備え、
     前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するとともに、前記受電制御回路により前記二次電池の充電制御を行うように構成され、
     前記調整用負荷の特性を制御することにより、前記直流電圧が前記二次電池の充電制御に必要なレベルとなるように、前記特性に応じて前記調整用負荷を流れる電流を調整することを特徴とする二次電池パック。
  12.  請求項7に記載の非接触電力伝送システムに用いられる二次電池パックであって、
     二次電池と、
     受電コイルと共振コンデンサの並列回路の共振により受電する共振回路、及び受電した交流電力を直流電力に変換する整流回路を有する受電装置とを備え、
     前記受電装置は、前記整流回路の出力における直流電圧を検出する電圧監視部、及び前記電圧監視部が検出する前記直流電圧の情報を前記送電装置に送信する送信部を備え、
     前記受電装置は、前記整流回路から出力される電力により二次電池を充電するように構成されるとともに、前記二次電池の充電制御を行う機能を有する受電制御回路を備えることを特徴とする二次電池パック。
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