WO2014174708A1 - 受電装置及び電子機器 - Google Patents

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WO2014174708A1 PCT/JP2013/079807 JP2013079807W WO2014174708A1 WO 2014174708 A1 WO2014174708 A1 WO 2014174708A1 JP 2013079807 W JP2013079807 W JP 2013079807W WO 2014174708 A1 WO2014174708 A1 WO 2014174708A1
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communication
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power
power receiving
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PCT/JP2013/079807
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和政 牧田
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Tokin Corp
Original Assignee
NEC Tokin Corp
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    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
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    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
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    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a power reception device that communicates with a power transmission device in a contactless manner and receives power from the power transmission device in a contactless manner.
  • the power receiving side device (power receiving device) of Patent Literature 1 includes a communication coil (communication antenna) used for communication with the power transmitting side device (power transmitting device), and a power receiving coil (power receiving antenna) for receiving power from the power transmitting side device. It has.
  • the communication coil is connected to an IC chip (communication unit) that processes communication signals, and the power reception coil is connected to a smoothing circuit (power feeding unit).
  • a protection circuit is connected to the communication coil in parallel with the IC chip. When the output voltage from the smoothing circuit exceeds a predetermined value (threshold value), the protection circuit operates to prevent an excessive current from flowing through the IC chip. Since the power receiving side device of Patent Document 1 is configured as described above, the IC chip can be protected from a large voltage generated during power reception.
  • the communication unit When the communication unit performs communication, power is generated not only in the communication antenna but also in the power receiving antenna. At this time, the value of the voltage output by the power supply unit (that is, the voltage value during communication) may be close to the value of the voltage output by the power supply unit during power reception (that is, the voltage value during power reception). In this case, it is difficult to appropriately set a threshold value for operating the protection circuit. That is, it is difficult to properly protect the communication unit.
  • an object of the present invention is to provide a power receiving device that can appropriately protect a communication unit even when the voltage value during communication is close to the voltage value during power reception.
  • One aspect (first aspect) of the present invention provides a power receiving device including a power receiving antenna, a power feeding unit, a communication antenna, a communication unit, a communication switch, and a switch control unit.
  • the power receiving antenna receives power without contact.
  • the power feeding unit is connected to the power receiving antenna.
  • the power feeding unit outputs an output voltage in accordance with power received via the power receiving antenna.
  • the communication unit communicates via the communication antenna.
  • the communication switch is connected between the communication antenna and the communication unit.
  • the communication switch can transition between a conduction state in which the communication unit is in conduction with the communication antenna and a cut-off state in which the communication unit is cut off from the communication antenna.
  • the switch control unit is connected to the power supply unit.
  • the switch control unit controls the communication switch to transition between the conduction state and the cutoff state.
  • the switch control unit causes the communication switch to transition to the cutoff state when the output voltage rises above the first voltage, while the output voltage falls below a second voltage that is smaller than the first voltage.
  • the communication switch is transitioned to the conductive state when performing.
  • Another aspect (second aspect) of the present invention provides an electronic apparatus including the power receiving device according to the first aspect of the present invention.
  • the switch control unit of the power receiving device controls the communication switch so that the communication unit is disconnected from the communication antenna when the output voltage from the power supply unit rises above the first voltage. Further, the switch control unit controls the communication switch so that the communication unit and the communication antenna become conductive when the output voltage falls below the second voltage that is smaller than the first voltage. That is, the switch control unit performs hysteresis control on the communication switch using the first voltage and the second voltage having different values. For this reason, even when the voltage value during communication is close to the voltage value during power reception, the values of the first voltage and the second voltage can be easily set. That is, the communication unit can be appropriately protected.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically showing a second modification of the communication switch of FIG. 2.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically showing a third modification of the communication switch of FIG. 2.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically illustrating a fourth modification of the communication switch in FIG. 2. It is a figure which shows typically the fluctuation
  • the electronic device 20 As shown in FIG. 1, the electronic device 20 according to the first embodiment of the present invention includes a load 30 and a power receiving device 200.
  • the electronic device 20 is a mobile phone or a digital camera, for example.
  • Various circuits not shown in FIG. 1 are mounted on the electronic device 20.
  • the load 30 is, for example, a battery for supplying power to the circuit of the electronic device 20.
  • the power receiving device 200 receives power from the power transmission device 10 (partner device) in a non-contact manner to supply power to the load 30 and communicates with the power transmission device 10 in a non-contact manner.
  • the power transmission device 10 is incorporated in, for example, an IC (Integrated (Circuit) card reader (not shown).
  • the power receiving apparatus 200 performs communication based on, for example, NFC (Near Field Communication) standards.
  • NFC Near Field Communication
  • the present invention is also applicable to the power receiving device 200 that does not comply with the NFC standard.
  • the power transmission device 10 includes a power transmission control unit 12 and a power transmission antenna 14.
  • the power transmission control unit 12 transmits power to the power receiving device 200 through the power transmission antenna 14 and communicates with the power receiving device 200. That is, according to the present embodiment, the power transmission antenna 14 of the power transmission device 10 functions as both a power transmission antenna and a communication antenna. However, the power transmission device 10 may include a communication antenna different from the power transmission antenna 14.
  • the power receiving apparatus 200 includes a power receiving antenna 210, a power feeding unit 220, a power feeding adjusting unit 230, a communication antenna 250, a communication switch 260, a communication unit 270, and a switch control unit 280.
  • the power receiving antenna 210 receives the power transmitted from the power transmitting antenna 14 in a contactless manner.
  • the power receiving antenna 210 according to the present embodiment is, for example, a loop antenna or a coil antenna.
  • the power receiving antenna 210 receives AC power transmitted from the power transmitting antenna 14 by electromagnetic induction using magnetic flux as a medium.
  • the power feeding unit 220 is connected to the power receiving antenna 210.
  • the power feeding unit 220 outputs an output voltage (V0) according to the power received via the power receiving antenna 210.
  • the power feeding unit 220 according to the present embodiment includes a rectifier circuit and a smoothing circuit, and outputs a DC voltage.
  • the power feeding adjustment unit 230 is connected in series between the power feeding unit 220 and the load 30.
  • the power supply adjustment unit 230 adjusts the output voltage (V 0) and supplies it to the load 30.
  • the power supply adjustment unit 230 according to the present embodiment is a DC-DC converter, converts the output voltage (V0) into a supply voltage (V1) suitable for the load 30, and supplies the supply voltage to the load 30.
  • the load 30 is charged by the supply voltage (V1).
  • the power feeding unit 220 is indirectly connected to the load 30 outside the power receiving apparatus 200, and the supply voltage (V1) corresponding to the output voltage (V0). Is supplied to the load 30.
  • the power supply adjusting unit 230 may not be provided.
  • the power feeding unit 220 is directly connected to the load 30, and the supply voltage (V 1) that is the same as the output voltage (V 0) (that is, according to the output voltage (V 0)) is supplied to the load 30. .
  • the communication antenna 250 transmits and receives signals to and from the power transmission antenna 14.
  • the communication antenna 250 according to the present embodiment is, for example, a loop antenna or a coil antenna.
  • the communication unit 270 is connected to the communication antenna 250 via the communication switch 260.
  • the communication unit 270 according to the present embodiment is a communication circuit in which an NFC function is incorporated, for example.
  • the communication unit 270 communicates with the power transmission device 10 or other devices (not shown) (that is, the counterpart device) via the communication antenna 250. That is, the communication unit 270 receives from the counterpart device and transmits to the counterpart device.
  • the communication unit 270 communicates with the other reader / writer as an IC card or IC tag (card emulation mode in the NFC standard), or communicates with the other IC card or IC tag as a reader / writer (reader / reader). (Writer mode), and communicates with the counterpart device in both directions (P2P mode). In these cases, signals are transmitted and received between the communication unit 270 and the counterpart device.
  • the communication switch 260 is connected in series between the communication antenna 250 and the communication unit 270.
  • the communication switch 260 includes a conductive state in which the communication unit 270 is electrically connected to the communication antenna 250 (that is, a communicable state) and a cut-off state in which the communication unit 270 is disconnected from the communication antenna 250 (that is, a state in which communication is not possible). ) And can be transitioned.
  • the communication switch 260 is controlled by the switch control unit 280.
  • the switch control unit 280 is connected to the power supply unit 220.
  • the switch control unit 280 controls the communication switch 260 to transition between a conduction state and a cutoff state.
  • the switch control unit 280 has a hysteresis circuit 282.
  • the hysteresis circuit 282 causes the communication switch 260 to transition from the conductive state to the cut-off state under a predetermined condition. Further, the hysteresis circuit 282 causes the communication switch 260 to transition from the cutoff state to the conductive state under another predetermined condition.
  • the hysteresis circuit 282 controls the communication switch 260 to transition to the cut-off state when the output voltage (V0) of the power feeding unit 220 rises above a predetermined first voltage.
  • the hysteresis circuit 282 controls the communication switch 260 to transition to the conductive state when the output voltage (V0) drops below a predetermined second voltage smaller than the first voltage.
  • the hysteresis circuit 282 that performs the hysteresis control as described above can be configured by, for example, a flip-flop circuit or a Schmitt trigger circuit.
  • the electronic device 20 is required to be downsized. For this reason, it is necessary to make the power receiving apparatus 200 compact, and the communication antenna 250 is disposed in the vicinity of the power receiving antenna 210.
  • the power receiving antenna 210 and the communication antenna 250 arranged in this way influence each other.
  • each of the power receiving antenna 210 and the communication antenna 250 generates power both when the power transmitting antenna 14 of the power transmitting device 10 transmits power and when a signal is transmitted.
  • a voltage exceeding the withstand voltage value of the communication unit 270 may be generated in the communication antenna 250.
  • the communication unit 270 can be protected by causing the communication switch 260 to transition to the cutoff state.
  • the output voltage (V0) of the power feeding unit 220 is equal to a predetermined reference voltage value (ground level).
  • the communication switch 260 is in a conductive state.
  • power transmission control unit 12 of power transmission device 10 communicates with communication unit 270 of power reception device 200. Then, authentication is performed using a predetermined ID (Identifier). That is, the power receiving apparatus 200 (communication unit 270) starts communication. When the communication unit 270 starts communication, power is also generated in the power receiving antenna 210, and thereby the output voltage (V0) rises to Vc.
  • the power transmission control unit 12 starts power transmission to the power receiving device 200.
  • the power receiving apparatus 200 starts receiving power. That is, the power feeding unit 220 starts outputting the output voltage (V0).
  • the power supply adjustment unit 230 that is, the load 30 side
  • the input impedance on the load 30 side is temporarily high until the power supply adjustment unit 230 operates and power supply to the load 30 starts. It is in.
  • the output power of the power transmission device 10 temporarily rises, whereby the output voltage (V0) of the power feeding unit 220 also rises temporarily and reaches the maximum value Vmax.
  • the power supply adjusting unit 230 operates, the input impedance on the load 30 side decreases. For this reason, the output voltage (V0) reaches the stable value Vs smaller than the maximum value Vmax through the maximum value Vmax.
  • the value of the first voltage used by the hysteresis circuit 282 is equal to the first threshold value that is larger than the stable value Vs and smaller than the maximum value Vmax. For this reason, when the output voltage (V0) rises to the maximum value Vmax, the output voltage (V0) rises beyond the first voltage. Therefore, the communication switch 260 transitions to the cutoff state under the control of the switch control unit 280. That is, the communication unit 270 is protected when the power supply unit 220 is supplying power. In addition, by making the value of the first voltage smaller than the withstand voltage value of the communication unit 270, it is possible to prevent the communication unit 270 from failing until the output voltage (V0) reaches the first voltage. it can.
  • the power transmission control unit 12 ends power transmission after transmitting power for a predetermined time. Thereby, the power receiving apparatus 200 ends the power reception. That is, the power feeding unit 220 ends the output of the output voltage (V0), and the output voltage (V0) drops to the reference voltage value.
  • the value of the second voltage used by the hysteresis circuit 282 is equal to the second threshold value that is smaller than the stable value Vs (and therefore smaller than the first threshold value).
  • the second threshold is, for example, 90% or less of the stable value Vs. For this reason, when the output voltage (V0) drops from the stable value Vs to the reference voltage value, the output voltage (V0) drops beyond the second voltage.
  • the communication switch 260 transitions to a conductive state under the control of the switch control unit 280. That is, the communication unit 270 can communicate.
  • the threshold value is a voltage value (Vc) during communication and a voltage during power reception. It is necessary to set a value between the values (stable value Vs). However, when the voltage value (Vc) during communication and the voltage value (stable value Vs) during power reception are substantially equal, it is difficult to set an appropriate threshold value. That is, it is difficult to properly protect the communication unit 270.
  • the switch control unit 280 controls the communication switch 260 using the first voltage and the second voltage having different values. For this reason, even when the voltage value (Vc) at the time of communication is close to the voltage value (stable value Vs) at the time of power reception, the communication unit 270 can be appropriately protected.
  • the communication switch 260 includes a line switch unit 262 and a ground switch unit 264.
  • the line switch unit 262 is connected in series between the communication antenna 250 and the communication unit 270.
  • the power receiving device 200 is provided with two lines 290.
  • Each of the lines 290 connects the communication antenna 250 and the communication unit 270.
  • the line switch unit 262 includes two Nch FETs.
  • the FETs of the line switch unit 262 are arranged on the line 290, respectively.
  • the drain (D) of the FET is connected to the communication antenna 250, and the source (S) is connected to the communication unit 270.
  • the gate (G) is connected to the switch control unit 280.
  • the ground switch unit 264 is connected between a connection point 292 between the communication antenna 250 and the communication unit 270 and the ground.
  • the ground switch unit 264 is composed of two Nch FETs. Each of the FETs of the ground switch unit 264 is disposed between the corresponding line 290 and the ground.
  • the drain (D) of the FET is connected to the line 290 at the connection point 292, and the source (S) is connected to the ground.
  • the gate (G) is connected to the switch control unit 280.
  • the switch control unit 280 can turn off the ground switch unit 264 at the same time as the line switch unit 262 is turned on, thereby bringing the communication switch 260 into a conductive state. Transition can be made.
  • the switch control unit 280 can turn off the line switch unit 262 and at the same time can turn on the ground switch unit 264, whereby the communication switch 260 can be changed to a cut-off state.
  • communication unit 270 can be more reliably protected.
  • the communication switch 260 further includes a protection unit 266.
  • the protection unit 266 according to the present embodiment includes two Zener diodes (ZD).
  • the two Zener diodes (ZD) are connected in parallel with the two FETs constituting the ground switch unit 264, respectively.
  • the Zener diode (ZD) has a cathode connected to the line 290 and an anode connected to the ground.
  • the protection unit 266 configured in this way has an input voltage to the communication unit 270 that is higher than a predetermined value (according to the present embodiment, a Zener voltage value) when the communication switch 260 transitions from a conduction state to a cutoff state. Prevent it from growing.
  • the communication switch 260 since the communication switch 260 according to the present embodiment includes the protection unit 266, the communication switch 260 includes an input protection function that prevents a voltage exceeding a withstand voltage value from being input to the communication unit 270. However, the protection unit 266 may not be provided in the communication switch 260.
  • the communication switch 260 can be variously modified.
  • the communication switch 260u includes a line switch unit 262u, a ground switch unit 264u, and a protection unit 266u.
  • the line switch unit 262u is composed of two Nch FETs.
  • the FET of the line switch unit 262u is disposed on only one of the two lines 290.
  • one bidirectional switch is constituted by two FETs.
  • the ground switch unit 264u according to the present modification is composed of one Nch FET.
  • the FET of the ground switch unit 264u is disposed between the line 290 provided with the line switch unit 262u and the ground.
  • the protection unit 266u according to this modification is configured by one Zener diode (ZD).
  • the Zener diode (ZD) of the protection unit 266u is connected in parallel with the FET constituting the ground switch unit 264u.
  • the communication switch 260u according to this modification functions in the same manner as the communication switch 260 (see FIG. 2) according to the present embodiment.
  • the communication switch 260v according to the second modification includes a line switch unit 262u and a ground switch unit 264u. That is, the communication switch 260v according to the present modification is configured in the same manner as the communication switch 260u (see FIG. 3) according to the first modification, except that the protection switch 266u is not included. According to this modification, as with the communication switch 260 (see FIG. 2) and the communication switch 260u (see FIG. 3), the state of the communication switch 260v can be appropriately changed.
  • the communication switch 260w according to the third modification has a line switch unit 262, a ground switch unit 264, and a protection unit 266w. That is, the communication switch 260w according to this modification is configured in the same manner as the communication switch 260 (see FIG. 2) except for the protection unit 266w.
  • the protection unit 266w according to this modification is configured by two diodes instead of two Zener diodes (ZD). The two diodes are connected in parallel with the two FETs constituting the ground switch unit 264, respectively. Specifically, the anode of the diode is connected to the line 290, and the cathode is connected to the ground.
  • the protection unit 266w configured in this manner has a predetermined voltage (according to the present embodiment, the forward voltage (VF) of the diode. )) To prevent becoming larger. That is, the protection unit 266w according to this modification functions in the same manner as the protection unit 266 (see FIG. 2) and the protection unit 266u (see FIG. 3).
  • the communication switch 260x according to the fourth modification includes a line switch unit 262, a ground switch unit 264, and a protection unit 266x. That is, the communication switch 260x according to this modification is configured in the same manner as the communication switch 260w (see FIG. 5) except for the protection unit 266x.
  • the protection unit 266x according to this modification has two diode sets 268x. Each of the diode sets 268x is composed of three (ie, a plurality) diodes connected in series. The diode set 268x is connected in parallel with the two FETs constituting the ground switch unit 264, respectively.
  • the anode at the end of the diode set 268x is connected to the line 290, and the cathode at the end is connected to the ground.
  • the protection unit 266x configured in this manner has a predetermined voltage (according to this embodiment, the forward voltage (VF) of the diode. ) ⁇ 3) is prevented.
  • the voltage at which the protection unit 266x operates can be set more appropriately according to the withstand voltage value of the communication unit 270.
  • the electronic device 20 a As shown in FIG. 8, the electronic device 20 a according to the second embodiment of the present invention includes a power receiving device 200 a and a load 30. As can be understood from FIGS. 1 and 8, the power receiving device 200a is a modification of the power receiving device 200 according to the first embodiment. Only the differences between the first embodiment and the present embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the power receiving apparatus 200a includes a switch control unit 280a instead of the switch control unit 280 (see FIG. 1).
  • the switch control unit 280 a is not only connected to the power supply unit 220 but also connected between the communication switch 260 and the communication unit 270.
  • the switch control unit 280 a configured as described above can detect whether or not the communication unit 270 is transmitting via the communication antenna 250 based on the output from the communication unit 270.
  • the switch control unit 280a detects that the communication unit 270 is transmitting, the switch control unit 280a changes the value of the first voltage to a third threshold value that is larger than the first threshold value (see FIG. 7).
  • the power generated in the communication antenna 250 when the communication unit 270 is transmitting via the communication antenna 250 (that is, during transmission) is received when the communication unit 270 is receiving via the communication antenna 250 ( That is, it is larger than the power generated in the communication antenna 250 during reception).
  • the power receiving antenna 210 and the communication antenna 250 affect each other. For this reason, the output voltage (V0) of the power feeding unit 220 may increase beyond the first threshold during transmission (see the dashed line in FIG. 7).
  • the communication switch 260 transitions to the cutoff state even during communication. . For this reason, the communication unit 270 cannot communicate.
  • the value of the first voltage when the communication unit 270 is transmitting via the communication antenna 250 is equal to the third threshold value that is larger than the maximum value Vmax of the output voltage (V0). . According to the present embodiment, by using a large value that does not normally occur as the third threshold, it is possible to prevent the communication switch 260 from transitioning to a cutoff state during communication.
  • the value of the first voltage when the communication unit 270 is not transmitting via the communication antenna 250 is the stable output voltage (V0) as in the first embodiment. It is equal to the first threshold value that is larger than the value Vs and smaller than the maximum value Vmax. Therefore, when the power receiving device 200 is receiving power, the communication unit 270 is protected in the same manner as in the first embodiment.
  • an electronic device 20b As shown in FIG. 9, an electronic device 20b according to the third embodiment of the present invention includes a power receiving device 200b, a load 30, and a control unit 40.
  • the controller 40 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) that controls the operation of the entire mobile phone.
  • the power receiving device 200b is a modification of the power receiving device 200a according to the second embodiment. Only the differences between the second embodiment and the present embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the power receiving device 200b includes a switch control unit 280b instead of the switch control unit 280a (see FIG. 8).
  • the switch control unit 280b is not connected between the communication switch 260 and the communication unit 270.
  • the switch control unit 280b is connected to the power supply unit 220 and is connected to the control unit 40 outside the power receiving apparatus 200b. Since the switch control unit 280b is configured as described above, the control unit 40 can notify the switch control unit 280b whether or not the communication unit 270 is transmitting via the communication antenna 250.
  • the switch control unit 280a detects that the communication unit 270 is transmitting by a notification from the control unit 40, the switch control unit 280a changes the value of the first voltage to the third threshold value (see FIG. 7).
  • a trigger for changing the value of the first voltage to the third threshold can be obtained by a method different from that of the second embodiment.
  • the trigger for changing the value of the first voltage to the third threshold can be obtained by various other methods.
  • an electronic device 20 c As shown in FIG. 10, an electronic device 20 c according to the fourth embodiment of the present invention includes a power receiving device 200 c and a load 30. As can be understood from FIGS. 1 and 10, the power receiving device 200 c is a modification of the power receiving device 200 according to the first embodiment. Only the differences between the first embodiment and the present embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the power receiving apparatus 200 c does not include the power supply adjustment unit 230 (see FIG. 1), but includes a power supply switch 240.
  • the power supply switch 240 is connected in series between the power supply unit 220 and the load 30.
  • the power supply switch 240 transitions between a conductive state in which the power supply unit 220 is electrically connected to the load 30 (that is, a power supply enabled state) and a cut-off state in which the power supply unit 220 is disconnected from the load 30 (that is, a power supply disabled state). It is configured to be possible.
  • the power supply switch 240 that functions in this way can be configured by an FET, as with the communication switch 260 (see FIGS. 2 to 6). Specifically, the power supply switch 240 can be configured by changing the Nch FET used in the circuits of FIGS. 2 to 6 to a Pch FET.
  • the power receiving apparatus 200c includes a switch control unit 280c instead of the switch control unit 280 (see FIG. 1).
  • the switch control unit 280c controls the communication switch 260 so as to transition between a conduction state and a cutoff state.
  • the switch control unit 280c controls the power supply switch 240 so as to transition between a power supply enabled state and a power supply disabled state.
  • the switch control unit 280c causes the power supply switch 240 to transition to a power supply enabled state when the output voltage (V0) of the power supply unit 220 rises above the first voltage, while the output voltage (V0) is the second voltage.
  • the power switch 240 is shifted to a power supply disabled state when the vehicle descends beyond the range (see FIG. 7).
  • the load 30 can be cut off when the communication unit 270 is communicating. For this reason, it is possible to prevent a part of the power for communication from being consumed by the load 30. That is, sufficient communication power can be ensured.
  • the power supply switch 240 may be configured to open and close when the power supply unit 220 is supplying power. In such a configuration, when the power transmission device 10 transmits power, the power reception device 200c can perform load modulation communication with the power transmission device 10 by opening and closing the power supply switch 240.
  • an electronic apparatus 20d includes a power receiving device 200d and a load 30d.
  • the load 30 d includes a power supply adjustment unit 32 and a main body unit 34.
  • the main body 34 is connected to the power supply adjustment unit 32.
  • the main body 34 according to the present embodiment is a battery, and the power supply adjustment unit 32 is a charge control IC.
  • the power supply adjustment unit 32 controls the current and voltage during charging according to the state such as the remaining battery level.
  • the power receiving device 200d is a modification of the power receiving device 200 according to the first embodiment. Only the differences between the first embodiment and the present embodiment will be described below with reference to the drawings.
  • the power receiving device 200d does not include the power supply adjustment unit 230 (see FIG. 1).
  • the power feeding unit 220 is directly connected to the power feeding adjusting unit 32 of the load 30d. That is, when the power supply adjustment unit 32 is provided in the load 30d, the power supply unit 220 can be directly connected to the load 30d.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above.
  • the present invention can be applied in various ways and can be modified.
  • the switch control unit may control the communication switch and the power feeding switch using the third threshold value, as in the second embodiment.
  • the switch control unit may control the communication switch using the third threshold as in the second embodiment.
  • the load that is the power supply target of the power supply unit is not limited to the battery.
  • the power supply adjustment unit is not limited to a DC-DC converter or a charge control IC.
  • the switch control unit 280 can perform hysteresis control using the first voltage and the second voltage that are different from each other, the load and the power supply adjustment unit may be configured in any manner.
  • the power feeding adjustment unit may not be provided.
  • the present invention is based on Japanese Patent Application No. 2013-093240 filed with the Japan Patent Office on April 26, 2013, the contents of which are incorporated herein by reference.

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Abstract

 受電装置は、非接触の受電アンテナと、給電部と、通信アンテナと、通信アンテナを介して通信する通信部と、通信スイッチと、スイッチ制御部とを備えている。給電部は、受電アンテナを介して受けた電力に応じて出力電圧を出力する。通信スイッチは、通信部が通信アンテナと導通している導通状態と、通信部が通信アンテナから遮断されている遮断状態とを遷移可能である。スイッチ制御部は、給電部の出力電圧が第1電圧を超えて上昇する際に通信スイッチを遮断状態に遷移させる一方、出力電圧が第1電圧よりも小さな第2電圧を超えて下降する際に通信スイッチを導通状態に遷移させる。

Description

受電装置及び電子機器
 本発明は、送電装置と非接触で通信し、且つ、送電装置から非接触で電力を受電する受電装置に関する。
 この種の装置は、例えば、特許文献1に開示されている。特許文献1の受電側装置(受電装置)は、送電側装置(送電装置)との通信に使用される通信コイル(通信アンテナ)と、送電側装置から受電するための受電コイル(受電アンテナ)とを備えている。通信コイルは、通信信号を処理するICチップ(通信部)と接続されており、受電コイルは、平滑回路(給電部)と接続されている。通信コイルには、ICチップと並列に保護回路が接続されている。平滑回路からの出力電圧が所定の値(閾値)を超えると、保護回路が動作して、ICチップに過剰な電流が流れることを防止する。特許文献1の受電側装置は、以上のように構成されているため、受電時に生じる大電圧からICチップを保護することができる。
特開2012-65455号公報
 通信部が通信を行う際、通信アンテナだけでなく受電アンテナにも電力が生じる。このときに給電部が出力する電圧の値(即ち、通信時の電圧値)が、給電部が受電の際に出力する電圧の値(即ち、受電時の電圧値)に近い場合がある。この場合、保護回路を動作させるための閾値を適切に設定することは難しい。即ち、通信部を適切に保護することは難しい。
 そこで、本発明は、通信時の電圧値が受電時の電圧値に近い場合であっても通信部を適切に保護することができる受電装置を提供することを目的とする。
 本発明の一の側面(第1の側面)は、受電アンテナと、給電部と、通信アンテナと、通信部と、通信スイッチと、スイッチ制御部とを備える受電装置を提供する。前記受電アンテナは、非接触で受電する。前記給電部は、前記受電アンテナに接続されている。前記給電部は、前記受電アンテナを介して受けた電力に応じて出力電圧を出力する。前記通信部は、前記通信アンテナを介して通信する。前記通信スイッチは、前記通信アンテナと前記通信部との間に接続されている。前記通信スイッチは、前記通信部が前記通信アンテナと導通している導通状態と、前記通信部が前記通信アンテナから遮断されている遮断状態とを遷移可能である。前記スイッチ制御部は、前記給電部に接続されている。前記スイッチ制御部は、前記通信スイッチを前記導通状態と前記遮断状態との間で遷移するように制御する。前記スイッチ制御部は、前記出力電圧が第1電圧を超えて上昇する際に前記通信スイッチを前記遮断状態に遷移させる一方、前記出力電圧が前記第1電圧よりも小さな第2電圧を超えて下降する際に前記通信スイッチを前記導通状態に遷移させる。
 本発明の他の側面(第2の側面)は、本発明の第1の側面による前記受電装置を備える電子機器を提供する。
 本発明による受電装置のスイッチ制御部は、給電部からの出力電圧が第1電圧を超えて上昇する際に、通信部が通信アンテナから遮断されるように通信スイッチを制御する。また、スイッチ制御部は、出力電圧が第1電圧よりも小さな第2電圧を超えて下降する際に、通信部と通信アンテナとが導通するように通信スイッチを制御する。即ち、スイッチ制御部は、互いに異なる値を有する第1電圧及び第2電圧を使用して通信スイッチをヒステリシス制御する。このため、通信時の電圧値が受電時の電圧値に近い場合でも、第1電圧及び第2電圧の値を容易に設定することができる。即ち、通信部を適切に保護することができる。
 添付の図面を参照しながら下記の最良の実施の形態の説明を検討することにより、本発明の目的が正しく理解され、且つその構成についてより完全に理解されるであろう。
本発明の第1の実施の形態による受電装置と、受電装置の相手側装置である送電装置とを模式的に示すブロック図である。 図1の受電装置の通信スイッチを模式的に示す回路図である。 図2の通信スイッチの第1の変形例を模式的に示す回路図である。 図2の通信スイッチの第2の変形例を模式的に示す回路図である。 図2の通信スイッチの第3の変形例を模式的に示す回路図である。 図2の通信スイッチの第4の変形例を模式的に示す回路図である。 図1の受電装置の給電部の出力電圧の変動を模式的に示す図である。 本発明の第2の実施の形態による受電装置と、送電装置とを模式的に示すブロック図である。 本発明の第3の実施の形態による受電装置と、送電装置とを模式的に示すブロック図である。 本発明の第4の実施の形態による受電装置と、送電装置とを模式的に示すブロック図である。 本発明の第5の実施の形態による受電装置と、送電装置とを模式的に示すブロック図である。
 本発明については多様な変形や様々な形態にて実現することが可能であるが、その一例として、図面に示すような特定の実施の形態について、以下に詳細に説明する。図面及び実施の形態は、本発明をここに開示した特定の形態に限定するものではなく、添付の請求の範囲に明示されている範囲内においてなされる全ての変形例、均等物、代替例をその対象に含むものとする。
 (第1の実施の形態)
 図1に示されるように、本発明の第1の実施の形態による電子機器20は、負荷30と、受電装置200とを備えている。電子機器20は、例えば携帯電話やデジタルカメラである。電子機器20には、図1に示されていない様々な回路が搭載されている。負荷30は、例えば、電子機器20の回路に電力を供給するためのバッテリである。
 図1から理解されるように、受電装置200は、送電装置10(相手側装置)から非接触で電力を受電して負荷30に給電すると共に、送電装置10と非接触で通信する。送電装置10は、例えば、IC(Integrated Circuit)カードリーダ(図示せず)に組み込まれている。受電装置200は、例えば、NFC(Near Field Communication)規格に準拠して通信を行う。但し、本発明は、NFC規格に準拠しない受電装置200にも適用可能である。
 図1に示されるように、送電装置10は、送電制御部12と、送電アンテナ14とを備えている。送電制御部12は、送電アンテナ14によって、受電装置200に送電すると共に受電装置200と通信する。即ち、本実施の形態によれば、送電装置10の送電アンテナ14は、送電用のアンテナ及び通信用のアンテナの双方として機能する。但し、送電装置10は、送電アンテナ14とは別の通信アンテナを備えていてもよい。
 受電装置200は、受電アンテナ210と、給電部220と、給電調整部230と、通信アンテナ250と、通信スイッチ260と、通信部270と、スイッチ制御部280とを備えている。
 受電アンテナ210は、送電アンテナ14から送られた電力を非接触で受電する。本実施の形態による受電アンテナ210は、例えば、ループアンテナやコイルアンテナである。受電アンテナ210は、送電アンテナ14から磁束を媒体として電磁誘導方式で伝送される交流電力を受電する。
 給電部220は、受電アンテナ210に接続されている。給電部220は、受電アンテナ210を介して受けた電力に応じて出力電圧(V0)を出力する。本実施の形態による給電部220は、整流回路及び平滑回路を有しており、直流電圧を出力する。
 給電調整部230は、給電部220と負荷30との間に直列に接続されている。給電調整部230は、出力電圧(V0)を調整して負荷30に供給する。本実施の形態による給電調整部230は、DC-DCコンバータであり、出力電圧(V0)を負荷30に適合した供給電圧(V1)に変換して負荷30に供給する。負荷30は、供給電圧(V1)によって充電される。
 以上の説明から理解されるように、本実施の形態による給電部220は、受電装置200の外部の負荷30と間接的に接続されており、出力電圧(V0)に応じた供給電圧(V1)が負荷30に供給される。但し、負荷30が出力電圧(V0)を調整することなく受電可能な場合には、給電調整部230を設けなくてもよい。この場合、給電部220は、負荷30と直接的に接続されており、出力電圧(V0)と同じ(即ち、出力電圧(V0)に応じた)供給電圧(V1)が負荷30に供給される。
 通信アンテナ250は、送電アンテナ14との間で信号を送受信する。本実施の形態による通信アンテナ250は、例えば、ループアンテナやコイルアンテナである。
 通信部270は、通信スイッチ260を介して通信アンテナ250に接続されている。本実施の形態による通信部270は、例えばNFC機能が組み込まれた通信回路である。通信部270は、通信アンテナ250を介して送電装置10又は図示しないその他の装置(即ち、相手側装置)と通信する。即ち、通信部270は、相手側装置から受信するとともに相手側装置に送信する。詳しくは、通信部270は、ICカードやICタグとして相手側のリーダライタと通信したり(NFC規格におけるカードエミュレーションモード)、リーダライタとして相手側のICカードやICタグと通信したり(リーダ/ライタモード)、相手側装置と双方向で通信したり(P2Pモード)する。これらの場合において、通信部270と相手側装置との間で信号が送受信される。
 通信スイッチ260は、通信アンテナ250と通信部270との間に直列に接続されている。通信スイッチ260は、通信部270が通信アンテナ250と導通している導通状態(即ち、通信可能な状態)と、通信部270が通信アンテナ250から遮断されている遮断状態(即ち、通信不可な状態)とを遷移可能に構成されている。
 通信スイッチ260は、スイッチ制御部280によって制御される。スイッチ制御部280は、給電部220に接続されている。スイッチ制御部280は、通信スイッチ260を導通状態と遮断状態との間で遷移するように制御する。詳しくは、スイッチ制御部280は、ヒステリシス回路282を有している。ヒステリシス回路282は、所定の条件下において、通信スイッチ260を導通状態から遮断状態に遷移させる。また、ヒステリシス回路282は、別の所定の条件下において、通信スイッチ260を遮断状態から導通状態に遷移させる。
 より具体的には、ヒステリシス回路282は、給電部220の出力電圧(V0)が所定の第1電圧を超えて上昇する際に、通信スイッチ260を制御して遮断状態に遷移させる。また、ヒステリシス回路282は、出力電圧(V0)が第1電圧よりも小さな所定の第2電圧を超えて下降する際に、通信スイッチ260を制御して導通状態に遷移させる。上述のようなヒステリシス制御を行うヒステリシス回路282は、例えばフリップフロップ回路やシュミットトリガ回路によって構成可能である。
 一般的に、電子機器20には小型化が要求される。このため、受電装置200をコンパクトに構成する必要があり、通信アンテナ250は、受電アンテナ210の近傍に配置される。このように配置された受電アンテナ210及び通信アンテナ250は、互いに影響を与える。更に、受電アンテナ210及び通信アンテナ250の夫々には、送電装置10の送電アンテナ14が電力を伝送する際にも信号を送信する際にも電力が生じる。特に、受電アンテナ210が電力を受電する際、通信アンテナ250に通信部270の耐電圧値を超える電圧が生じる場合がある。以下に説明するように、本実施の形態によれば、このような場合でも、通信スイッチ260を遮断状態に遷移させることにより、通信部270を保護することができる。
 以下、図7を参照しつつ、通信部270の保護について詳細に説明する。
 図7に示されるように、受電装置200が受電も通信も行っていないとき、給電部220の出力電圧(V0)は、所定の基準電圧値(グランドレベル)に等しい。このとき、通信スイッチ260は、導通状態にある。
 受電装置200が、送電装置10と通信可能な領域に置かれると(例えば、携帯電話がICカードリーダにかざされると)、送電装置10の送電制御部12は、受電装置200の通信部270と、所定のID(Identifier)による認証を行う。即ち、受電装置200(通信部270)が通信を開始する。通信部270が通信を開始すると、受電アンテナ210にも電力が生じ、これにより出力電圧(V0)がVcまで上昇する。
 次に、送電制御部12と通信部270との間の認証が成功すると、送電制御部12は、受電装置200への電力伝送を開始する。これにより受電装置200は、受電を開始する。即ち、給電部220は、出力電圧(V0)の出力を開始する。このとき、給電調整部230(即ち、負荷30側)が動作していないため、給電調整部230が動作して負荷30への給電が始まるまで、負荷30側の入力インピーダンスが一時的に高い状態にある。このため、送電装置10の出力電力が一時的に上昇し、これにより給電部220の出力電圧(V0)も、一時的に上昇して最大値Vmaxに達する。給電調整部230が動作すると、負荷30側の入力インピーダンスが下がる。このため、出力電圧(V0)は、最大値Vmaxを経て、最大値Vmaxよりも小さな安定値Vsに達する。
 本実施の形態によれば、ヒステリシス回路282が使用する第1電圧の値は、安定値Vsよりも大きく且つ最大値Vmaxよりも小さな第1閾値と等しい。このため、出力電圧(V0)が最大値Vmaxまで上昇する際に、出力電圧(V0)は、第1電圧を超えて上昇する。従って、通信スイッチ260は、スイッチ制御部280の制御により遮断状態に遷移する。即ち、給電部220が給電を行っている際、通信部270は保護されている。また、第1電圧の値を、通信部270の耐電圧値よりも小さくすることにより、出力電圧(V0)が第1電圧に達するまでの間においても、通信部270の障害を防止することができる。
 送電制御部12は、所定時間だけ電力を伝送した後で、電力伝送を終了する。これにより受電装置200は、受電を終了する。即ち、給電部220は、出力電圧(V0)の出力を終了し、出力電圧(V0)は基準電圧値まで下降する。本実施の形態によれば、ヒステリシス回路282が使用する第2電圧の値は、安定値Vsよりも小さな(従って、第1閾値よりも小さな)第2閾値と等しい。第2閾値は、例えば、安定値Vsの90%以下である。このため、出力電圧(V0)が安定値Vsから基準電圧値まで下降する際に、出力電圧(V0)は、第2電圧を超えて下降する。このとき、通信スイッチ260は、スイッチ制御部280の制御により導通状態に遷移する。即ち、通信部270は、通信可能になる。
 図7から理解されるように、仮に、通信スイッチ260を、1つの閾値のみによって導通状態と遮断状態との間で遷移させる場合、閾値を、通信時の電圧値(Vc)と受電時の電圧値(安定値Vs)の間の値に設定する必要がある。しかしながら、通信時の電圧値(Vc)と受電時の電圧値(安定値Vs)とがほぼ等しい場合、適切な閾値を設定することは難しい。即ち、通信部270を適切に保護することは難しい。一方、本実施の形態によるスイッチ制御部280は、互いに異なる値を有する第1電圧及び第2電圧を使用して通信スイッチ260を制御する。このため、通信時の電圧値(Vc)が受電時の電圧値(安定値Vs)に近い場合でも、通信部270を適切に保護することができる。
 以下、上述のように機能する通信スイッチ260の構成について詳しく説明する。
 図2に示されるように、本実施の形態による通信スイッチ260は、ラインスイッチ部262と、グランドスイッチ部264とを有している。
 ラインスイッチ部262は、通信アンテナ250と通信部270との間に直列に接続されている。詳しくは、受電装置200には、2つのライン290が設けられている。ライン290の夫々は、通信アンテナ250と通信部270とを接続している。ラインスイッチ部262は、2つのNchのFETから構成されている。ラインスイッチ部262のFETは、ライン290上に夫々配置されている。FETのドレイン(D)は、通信アンテナ250に接続されており、ソース(S)は、通信部270に接続されている。ゲート(G)は、スイッチ制御部280に接続されている。
 グランドスイッチ部264は、通信アンテナ250と通信部270との間の接続点292と、グランドとの間に接続されている。詳しくは、グランドスイッチ部264は、2つのNchのFETから構成されている。グランドスイッチ部264のFETの夫々は、対応するライン290とグランドとの間に配置されている。FETのドレイン(D)は、接続点292においてライン290に接続されており、ソース(S)は、グランドに接続されている。ゲート(G)は、スイッチ制御部280に接続されている。
 通信スイッチ260は、上述のように構成されているため、スイッチ制御部280は、ラインスイッチ部262を導通させると同時にグランドスイッチ部264を遮断することができ、これにより通信スイッチ260を導通状態に遷移させることができる。また、スイッチ制御部280は、ラインスイッチ部262を遮断すると同時にグランドスイッチ部264を導通させることができ、これにより通信スイッチ260を遮断状態に遷移させることができる。以上の説明から理解されるように、本実施の形態によれば、通信部270を、より確実に保護することができる。
 本実施の形態による通信スイッチ260は、保護部266を更に有している。本実施の形態による保護部266は、2つのツェナーダイオード(ZD)から構成されている。2つのツェナーダイオード(ZD)は、グランドスイッチ部264を構成する2つのFETと夫々並列に接続されている。詳しくは、ツェナーダイオード(ZD)のカソードは、ライン290に接続されており、アノードは、グランドに接続されている。このように構成された保護部266は、通信スイッチ260が導通状態から遮断状態に遷移する際、通信部270への入力電圧が所定値(本実施の形態によれば、ツェナー電圧値)よりも大きくなることを防止する。即ち、本実施の形態による通信スイッチ260は、保護部266を有しているため、通信部270に耐電圧値を超える電圧が入力されることを防止する入力保護機能を備えている。但し、通信スイッチ260には、保護部266が設けられていなくてもよい。
 図3乃至図6に示されるように、通信スイッチ260は、様々に変形することができる。
 図3に示されるように、第1の変形例による通信スイッチ260uは、ラインスイッチ部262uと、グランドスイッチ部264uと、保護部266uとを有している。ラインスイッチ部262uは、2つのNchのFETから構成されている。ラインスイッチ部262uのFETは、2つのライン290のうちの一方のみに配置されている。本変形例によれば2つのFETにより1つの双方向スイッチが構成されている。本変形例によるグランドスイッチ部264uは、1つのNchのFETから構成されている。グランドスイッチ部264uのFETは、ラインスイッチ部262uが設けられたライン290とグランドとの間に配置されている。本変形例による保護部266uは、1つのツェナーダイオード(ZD)から構成されている。保護部266uのツェナーダイオード(ZD)は、グランドスイッチ部264uを構成するFETと並列に接続されている。本変形例による通信スイッチ260uは、本実施の形態による通信スイッチ260(図2参照)と同様に機能する。
 図4に示されるように、第2の変形例による通信スイッチ260vは、ラインスイッチ部262uと、グランドスイッチ部264uとを有している。即ち、本変形例による通信スイッチ260vは、保護部266uを有していないことを除き、第1の変形例による通信スイッチ260u(図3参照)と同様に構成されている。本変形例によれば、通信スイッチ260(図2参照)及び通信スイッチ260u(図3参照)と同様に、通信スイッチ260vの状態を適切に遷移させることができる。
 図5に示されるように、第3の変形例による通信スイッチ260wは、ラインスイッチ部262と、グランドスイッチ部264と、保護部266wとを有している。即ち、本変形例による通信スイッチ260wは、保護部266wを除き、通信スイッチ260(図2参照)と同様に構成されている。本変形例による保護部266wは、2つのツェナーダイオード(ZD)ではなく2つのダイオードから構成されている。2つのダイオードは、グランドスイッチ部264を構成する2つのFETと夫々並列に接続されている。詳しくは、ダイオードのアノードは、ライン290に接続されており、カソードは、グランドに接続されている。このように構成された保護部266wは、通信スイッチ260wが導通状態から遮断状態に遷移する際、通信部270への入力電圧が所定値(本実施の形態によれば、ダイオードの順電圧(VF))よりも大きくなることを防止する。即ち、本変形例による保護部266wは、保護部266(図2参照)及び保護部266u(図3参照)と同様に機能する。
 図6に示されるように、第4の変形例による通信スイッチ260xは、ラインスイッチ部262と、グランドスイッチ部264と、保護部266xとを有している。即ち、本変形例による通信スイッチ260xは、保護部266xを除き、通信スイッチ260w(図5参照)と同様に構成されている。本変形例による保護部266xは、2つのダイオードセット268xを有している。ダイオードセット268xの夫々は、直列に接続された3つの(即ち、複数の)ダイオードから構成されている。ダイオードセット268xは、グランドスイッチ部264を構成する2つのFETと夫々並列に接続されている。詳しくは、ダイオードセット268xの端部のアノードは、ライン290に接続されており、端部のカソードは、グランドに接続されている。このように構成された保護部266xは、通信スイッチ260xが導通状態から遮断状態に遷移する際、通信部270への入力電圧が所定値(本実施の形態によれば、ダイオードの順電圧(VF)×3)よりも大きくなることを防止する。以上の説明から理解されるように、複数のダイオードを使用することにより、保護部266xが動作する電圧を、通信部270の耐電圧値に合わせて、より適切に設定することができる。
 (第2の実施の形態)
 図8に示されるように、本発明の第2の実施の形態による電子機器20aは、受電装置200aと負荷30とを備えている。図1及び図8から理解されるように、受電装置200aは、第1の実施の形態による受電装置200の変形例である。以下においては、第1の実施の形態と本実施の形態との差異のみについて図面を参照して説明する。
 図8に示されるように、受電装置200aは、スイッチ制御部280(図1参照)に代えてスイッチ制御部280aを備えている。スイッチ制御部280aは、給電部220に接続されているだけでなく、通信スイッチ260と通信部270との間に接続されている。このように構成されたスイッチ制御部280aは、通信部270が通信アンテナ250を介して送信しているか否かを、通信部270からの出力によって検知することができる。スイッチ制御部280aは、通信部270が送信していることを検知すると、第1電圧の値を第1閾値よりも大きな第3閾値に変更する(図7参照)。
 一般的に、通信部270が通信アンテナ250を介して送信しているとき(即ち、送信時)に通信アンテナ250に生じる電力は、通信部270が通信アンテナ250を介して受信しているとき(即ち、受信時)に通信アンテナ250に生じる電力よりも大きい。また、前述したように、受電アンテナ210と通信アンテナ250とは、互いに影響を与える。このため、給電部220の出力電圧(V0)は、送信時において第1閾値を超えて上昇するおそれがある(図7の1点鎖線参照)。
 図7から理解されるように、第1の実施の形態によれば、出力電圧(V0)が第1閾値を超えて上昇すると、通信時であっても、通信スイッチ260が遮断状態に遷移する。このため通信部270は通信できなくなる。一方、本実施の形態によれば、通信部270が通信アンテナ250を介して送信しているときの第1電圧の値は、出力電圧(V0)の最大値Vmaxよりも大きな第3閾値と等しい。本実施の形態によれば、通常は発生しない大きな値を第3閾値として使用することで、通信時に通信スイッチ260が遮断状態に遷移することを防止できる。また、本実施の形態によれば、通信部270が通信アンテナ250を介して送信していないときの第1電圧の値は、第1の実施の形態と同様に、出力電圧(V0)の安定値Vsよりも大きく且つ最大値Vmaxよりも小さな第1閾値と等しい。従って、受電装置200が受電を行っている際には、通信部270は、第1の実施の形態と同様に保護される。
 (第3の実施の形態)
 図9に示されるように、本発明の第3の実施の形態による電子機器20bは、受電装置200bと負荷30と制御部40とを備えている。制御部40は、例えば、携帯電話全体の動作を制御するCPU(Central Processing Unit)である。図8及び図9から理解されるように、受電装置200bは、第2の実施の形態による受電装置200aの変形例である。以下においては、第2の実施の形態と本実施の形態との差異のみについて図面を参照して説明する。
 図9に示されるように、受電装置200bは、スイッチ制御部280a(図8参照)に代えてスイッチ制御部280bを備えている。スイッチ制御部280bは、通信スイッチ260と通信部270との間に接続されていない。一方、スイッチ制御部280bは、給電部220に接続されていると共に、受電装置200bの外部の制御部40と接続されている。スイッチ制御部280bは、このように構成されているため、制御部40は、通信部270が通信アンテナ250を介して送信しているか否かを、スイッチ制御部280bに通知することができる。スイッチ制御部280aは、制御部40からの通知によって通信部270が送信していることを検知すると、第1電圧の値を第3閾値に変更する(図7参照)。
 以上の説明から理解されるように、本実施の形態によれば、第2の実施の形態と異なる方法で、第1電圧の値を第3閾値に変更するトリガーを得ることができる。また、第1電圧の値を第3閾値に変更するトリガーは、その他の様々な方法で得ることができる。
 (第4の実施の形態)
 図10に示されるように、本発明の第4の実施の形態による電子機器20cは、受電装置200cと負荷30とを備えている。図1及び図10から理解されるように、受電装置200cは、第1の実施の形態による受電装置200の変形例である。以下においては、第1の実施の形態と本実施の形態との差異のみについて図面を参照して説明する。
 図10に示されるように、受電装置200cは、給電調整部230(図1参照)を備えていない一方、給電スイッチ240を備えている。給電スイッチ240は、給電部220と負荷30との間に直列に接続されている。給電スイッチ240は、給電部220が負荷30と導通している導通状態(即ち、給電可能状態)と、給電部220が負荷30から遮断されている遮断状態(即ち、給電不可状態)とを遷移可能に構成されている。このように機能する給電スイッチ240は、通信スイッチ260(図2乃至図6参照)と同様に、FETから構成することができる。詳しくは、給電スイッチ240は、図2乃至図6の回路に使用されているNchのFETをPchのFETに変更することで構成することができる。
 受電装置200cは、スイッチ制御部280(図1参照)に代えてスイッチ制御部280cを備えている。スイッチ制御部280cは、通信スイッチ260を導通状態と遮断状態との間で遷移するように制御する。更に、スイッチ制御部280cは、給電スイッチ240を給電可能状態と給電不可状態との間で遷移するように制御する。詳しくは、スイッチ制御部280cは、給電部220の出力電圧(V0)が第1電圧を超えて上昇する際に給電スイッチ240を給電可能状態に遷移させる一方、出力電圧(V0)が第2電圧を超えて下降する際に給電スイッチ240を給電不可状態に遷移させる(図7参照)。
 給電スイッチ240及びスイッチ制御部280cは、上述のように構成されているため、通信部270が通信している際に、負荷30を遮断することができる。このため、通信のための電力の一部が負荷30に消費されることを防止することができる。即ち、充分な通信電力を確保することができる。
 更に、給電スイッチ240は、給電部220が給電している際に開閉するように構成してもよい。このように構成した場合、送電装置10が電力を伝送する際、受電装置200cは、給電スイッチ240を開閉させることで送電装置10と負荷変調通信を行うことができる。
 (第5の実施の形態)
 図11に示されるように、本発明の第5の実施の形態による電子機器20dは、受電装置200dと負荷30dとを備えている。負荷30dは、給電調整部32と、本体部34とを備えている。本体部34は、給電調整部32に接続されている。本実施の形態による本体部34は、バッテリであり、給電調整部32は、充電制御ICである。給電調整部32は、バッテリの残量などの状態に応じて、充電時の電流や電圧を制御する。図1及び図11から理解されるように、受電装置200dは、第1の実施の形態による受電装置200の変形例である。以下においては、第1の実施の形態と本実施の形態との差異のみについて図面を参照して説明する。
 図11に示されるように、受電装置200dは、給電調整部230(図1参照)を備えていない。給電部220は、負荷30dの給電調整部32に直接接続されている。即ち、負荷30dに給電調整部32を設ける場合、給電部220を負荷30dに直接接続することができる。
 本発明は、以上に説明した実施の形態に限定されない。本発明は、様々に応用可能であり変形可能である。
 例えば、第4の実施の形態において、スイッチ制御部は、第2の実施の形態と同様に、第3閾値を使用して通信スイッチや給電スイッチを制御してもよい。同様に、第5の実施の形態において、スイッチ制御部は、第2の実施の形態と同様に、第3閾値を使用して通信スイッチを制御してもよい。
 また、給電部の給電対象である負荷は、バッテリに限定されない。給電調整部も、DC-DCコンバータや充電制御ICに限定されない。スイッチ制御部280が互いに異なる第1電圧と第2電圧とを使用してヒステリシス制御できる限り、負荷及び給電調整部は、どのように構成されていてもよい。更に、給電調整部は、設けられていなくてもよい。
 本発明は2013年4月26日に日本国特許庁に提出された日本特許出願第2013-093240号に基づいており、その内容は参照することにより本明細書の一部をなす。
 本発明の最良の実施の形態について説明したが、当業者には明らかなように、本発明の精神を逸脱しない範囲で実施の形態を変形することが可能であり、そのような実施の形態は本発明の範囲に属するものである。
 10 送電装置
 12 送電制御部
 14 送電アンテナ
 20,20a,20b,20c,20d 電子機器
 30,30d 負荷
 32 給電調整部
 34 本体部
 40 制御部
 200,200a,200b,200c,200d 受電装置
 210 受電アンテナ
 220 給電部
 230 給電調整部
 240 給電スイッチ
 250 通信アンテナ
 260,260u,260v,260w,260x 通信スイッチ
 262,262u ラインスイッチ部
 264,264u グランドスイッチ部
 266,266u,266w,266x 保護部
 268x ダイオードセット
 270 通信部
 280,280a,280b,280c スイッチ制御部
 282 ヒステリシス回路
 290 ライン
 292 接続点

Claims (13)

  1.  非接触で受電する受電アンテナと、
     前記受電アンテナに接続されており、前記受電アンテナを介して受けた電力に応じて出力電圧を出力する給電部と、
     通信アンテナと、
     前記通信アンテナを介して通信する通信部と、
     前記通信アンテナと前記通信部との間に接続されており、前記通信部が前記通信アンテナと導通している導通状態と、前記通信部が前記通信アンテナから遮断されている遮断状態とを遷移可能な通信スイッチと、
     前記給電部に接続されており、前記通信スイッチを前記導通状態と前記遮断状態との間で遷移するように制御するスイッチ制御部であって、前記出力電圧が第1電圧を超えて上昇する際に前記通信スイッチを前記遮断状態に遷移させる一方、前記出力電圧が前記第1電圧よりも小さな第2電圧を超えて下降する際に前記通信スイッチを前記導通状態に遷移させるスイッチ制御部とを備える
    受電装置。
  2.  請求項1記載の受電装置であって、
     前記給電部が前記出力電圧の出力を開始すると、前記出力電圧は、最大値を経て、前記最大値よりも小さな安定値に達し、
     前記第1電圧の値は、前記安定値よりも大きく且つ前記最大値よりも小さな第1閾値と等しく、
     前記第2電圧の値は、前記安定値よりも小さな第2閾値と等しい
    受電装置。
  3.  請求項1記載の受電装置であって、
     前記給電部が前記出力電圧の出力を開始すると、前記出力電圧は、最大値を経て、前記最大値よりも小さな安定値に達し、
     前記通信部が前記通信アンテナを介して送信していないときの前記第1電圧の値は、前記安定値よりも大きく且つ前記最大値よりも小さな第1閾値と等しく、
     前記通信部が前記通信アンテナを介して送信しているときの前記第1電圧の値は、前記第1閾値よりも大きな第3閾値と等しく、
     前記第2電圧の値は、前記安定値よりも小さな第2閾値と等しい
    受電装置。
  4.  請求項3記載の受電装置であって、
     前記スイッチ制御部は、前記通信スイッチと前記通信部との間に接続されており、前記スイッチ制御部は、前記通信部が前記通信アンテナを介して送信しているか否かを、前記通信部からの出力によって検知する
    受電装置。
  5.  請求項3記載の受電装置であって、
     前記スイッチ制御部は、前記受電装置の外部の制御部と接続されており、
     前記制御部は、前記通信部が前記通信アンテナを介して送信しているか否かを、前記スイッチ制御部に通知する
    受電装置。
  6.  請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の受電装置であって、
     前記給電部は、前記受電装置の外部の負荷と直接的又は間接的に接続されており、
     前記出力電圧に応じた供給電圧が前記負荷に供給される
    受電装置。
  7.  請求項6記載の受電装置であって、
     前記給電部と前記負荷との間に接続された給電調整部を更に備えており、
     前記給電調整部は、前記出力電圧を調整して前記負荷に供給する
    受電装置。
  8.  請求項7記載の受電装置であって、
     前記給電部は、整流回路から構成されており、
     前記給電調整部は、DC-DCコンバータから構成されている
    受電装置。
  9.  請求項6記載の受電装置であって、
     前記給電部と前記負荷との間に接続された給電スイッチを更に備えており、
     前記給電スイッチは、前記給電部が前記負荷と導通している給電可能状態と、前記給電部が前記負荷から遮断されている給電不可状態とを遷移可能であり、
     前記スイッチ制御部は、前記出力電圧が前記第1電圧を超えて上昇する際に前記給電スイッチを前記給電可能状態に遷移させる一方、前記出力電圧が前記第2電圧を超えて下降する際に前記給電スイッチを前記給電不可状態に遷移させる
    受電装置。
  10.  請求項6記載の受電装置であって、
     前記負荷は、給電調整部と、前記給電調整部に接続された本体部とを備えており、
     前記給電部は、前記給電調整部に直接接続されている
    受電装置。
  11.  請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の受電装置であって、
     前記通信スイッチは、ラインスイッチ部と、グランドスイッチ部とを有しており、
     前記ラインスイッチ部は、前記通信アンテナと前記通信部との間に直列に接続されており、
     前記グランドスイッチ部は、前記通信アンテナと前記通信部との間の接続点と、グランドとの間に接続されている
    受電装置。
  12.  請求項11記載の受電装置であって、
     前記ラインスイッチ部及び前記グランドスイッチ部の夫々は、NchのFETから構成されている
    受電装置。
  13.  請求項1乃至請求項12のいずれかに記載の受電装置を備える電子機器。
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