WO2014192220A1 - 携帯端末充電装置と、それを用いた自動車 - Google Patents

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WO2014192220A1
WO2014192220A1 PCT/JP2014/002294 JP2014002294W WO2014192220A1 WO 2014192220 A1 WO2014192220 A1 WO 2014192220A1 JP 2014002294 W JP2014002294 W JP 2014002294W WO 2014192220 A1 WO2014192220 A1 WO 2014192220A1
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charging
charging coil
mobile terminal
coil
portable terminal
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修 岩渕
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
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    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal charging device for charging a mobile terminal such as a mobile phone, and an automobile using the same.
  • Mobile terminals such as mobile phones have extremely high functions, and the power consumption increases accordingly.
  • the following devices have been proposed as portable terminal charging devices that meet such demands.
  • a main body case in which a mobile terminal installation plate is arranged on the upper surface, a charging coil that is movably provided facing the lower surface side of the mobile terminal installation plate in the main body case, and the charging coil is installed in the mobile terminal
  • the driving means moved to face the lower surface side of the plate, and the driving means and control means connected to the charging coil were provided.
  • the mobile terminal installation board is provided with a plurality of detection coils for detecting the position of the mobile terminal installed on the upper surface of the mobile terminal installation board (see, for example, Patent Document 1).
  • the portable terminal is placed on the upper surface of the portable terminal installation plate, the position of the placed portable terminal is detected by the detection coil, the charging coil moves to the detection location, and charging can be performed in that state. Efficient charging.
  • the movement of the charging coil at the time of charging gives the user a sense of security that the charging operation has been properly activated, but the charging coil moves after charging or when charging is interrupted. Unexpected behavior can cause discomfort.
  • an object of the present invention is to provide a portable terminal charging device that reduces discomfort and an automobile using the same.
  • a mobile terminal charging device includes a main body case in which a mobile terminal installation plate is disposed on an upper surface, a detection unit that detects a position of the mobile terminal installed on the upper surface of the mobile terminal installation plate, and the main body case A charging coil that is movably disposed in a state facing the lower surface side of the mobile terminal installation plate, a driving means for moving the charging coil, and a control means connected to the driving means and the charging coil. And when the mobile terminal is charged by the charging coil, the control means moves the charging coil from the standby position to the charging position facing the mobile terminal detected by the detecting means, and the charging means.
  • the charging coil is moved from the charging position to the standby position by the driving means, and the charging coil is moved from the charging position to the standby position.
  • moving to a employs a configuration that a lower speed than when moving the charging position the charging coil from the standby position.
  • the present invention includes a main body case in which a mobile terminal installation plate is arranged on the upper surface, a detection means for detecting the position of the mobile terminal installed on the upper surface of the mobile terminal installation plate, and a lower surface side of the mobile terminal installation plate.
  • a charging coil that is movably disposed in an opposed state; a driving unit that moves the charging coil; and a control unit that is connected to the driving unit and the charging coil.
  • the charging coil is moved from the standby position by the driving means to the charging position opposed to the portable terminal detected by the detecting means, and at the end of charging or when the charging is interrupted, the charging coil is moved from the charging position to the standby position by the driving means.
  • the charging coil is moved from the charging position to the standby position, the charging coil is moved from the standby position to the charging position. Since a configuration to perform at a lower speed than can be made less discomfort to the user.
  • the charging coil is moved from the charging position to the standby position by the driving means at the end of charging or when the charging is interrupted.
  • the charging coil is moved at a lower speed than when the charging coil is moved from the standby position to the charging position. Therefore, it is possible to reduce discomfort to the user.
  • FIG. 1 a handle 3 is installed in front of the interior 2 of the automobile 1.
  • an electronic device 4 for reproducing music and video and projecting car navigation video is installed.
  • a portable terminal charging device 5 is installed below and behind the electronic device 4 in the vehicle 2.
  • the mobile terminal charging device 5 includes a box-shaped main body case 7 having a mobile terminal installation plate 6 disposed on the upper surface thereof, and the mobile terminal installation plate 6 within the main body case 7.
  • a charging coil 8 provided so as to be movable in the horizontal direction in a state of being opposed to the lower surface side, a driving means 9 for moving the charging coil 8 in a horizontal direction so as to face the lower surface side of the portable terminal installation plate 6, and this driving Means 9 and control means (10 in FIG. 9) connected to the charging coil 8 are provided.
  • the portable terminal installation plate 6 has a configuration in which a front plate 11, a middle plate 12, and a back plate 13 are polymerized.
  • the front plate 11 and the back plate 13 are made of synthetic resin, and the middle plate 12 is made of ceramic. That is, the magnetic flux from the charging coil 8 can pass through the mobile terminal installation plate 6 in the direction of the mobile terminal 15.
  • position detection coil 14 of FIG. 9 is provided on the surface of the intermediate plate 12.
  • the position detection coil 14 detects at which position on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 the mobile terminal 15 is placed.
  • the position detection coil 14 is used to detect where the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6, and then the driving means 9 connects the charging coil 8 to the mobile phone.
  • the terminal 15 is moved to a charging coil position (not shown).
  • the charging coil 8 is configured by winding a lead wire in an annular shape a plurality of times, and the outer peripheral side and the lower surface side thereof are made of a synthetic resin holder 16. It is held in a state covered by.
  • support legs 17 extending downward from the charging coil 8 are integrally formed on the lower surface of the holding body 16 with a synthetic resin.
  • the support leg 17 is provided below the charging coil 8.
  • a control substrate 19 and a lower surface plate 20 of the main body case 7 are disposed below the support plate 18.
  • the control substrate 19 is disposed between the lower surface of the support plate 18 and the upper surface of the lower surface plate 20.
  • a penetrating support 21 is provided.
  • the drive means 9 has an X-axis direction drive shaft 22 and a Y-axis direction drive shaft 23, and these X-axis direction drive shaft 22 and Y-axis direction drive shaft 23 Each intermediate portion is engaged with the holding body 16 outside the charging coil holding portion of the holding body 16.
  • a through hole (not shown) through which the X-axis direction drive shaft 22 penetrates and a through hole 24 through which the Y-axis direction drive shaft 23 penetrates are crossed at a predetermined interval in the vertical direction.
  • a worm wheel 25 is provided on one end side of the X-axis direction drive shaft 22, a gear 26 is provided on one end, and a gear 26 is provided on the other end.
  • the worm wheel 25 is engaged with a worm 27, and the worm 27 is connected to a motor 28.
  • gears 26 on both sides are engaged with the gear plate 29, respectively.
  • a worm wheel 30 is provided at one end side of the Y-axis direction drive shaft 23, a gear 31 is provided at one end, and a gear 31 is provided at the other end.
  • the worm wheel 30 is engaged with a worm 32, and the worm 32 is connected to a motor 33.
  • gears 31 on both sides are engaged with the gear plate 34, respectively.
  • the motors 28 and 33 are preferably stepping motors that perform an intermittent step operation according to the input pulse power.
  • the speed of the stepping motor is generally represented by [pps], which is the number of pulses (number of steps) per second, and this is called a pulse rate or step rate.
  • a motor 28 is connected to the control means 10 via an X-axis motor control unit 36, and a motor 33 is connected via a Y-axis motor control unit 37.
  • the charging coil 8 is connected to the control means 10 via the charging coil control unit 38, and the position detection coil 14 is further connected via the detection coil control unit 39.
  • the charging coil 8 is moved to the center of the main body case 7 as shown in FIGS. 4 to 6, and the above-described weight is applied to the charging coil 8, the holding body 16, the support legs 17, and the support plate 18. It is supported by.
  • the mobile terminal installation plate 6 when the mobile terminal installation plate 6 is overloaded, the mobile terminal installation plate 6 is slightly bent downward. In this state, the charging coil 8, the holding body 16, and the support legs 17 are bent. Also, the lower surface of the support leg 17 comes into contact with the upper surface of the support plate 18.
  • the excessive weight is supported by the support plate 18 via the mobile terminal installation plate 6, the charging coil 8, the holding body 16, and the support legs 17, thereby suppressing damage to the mobile terminal installation plate 6 and the charging coil 8. Will be able to.
  • the lower surface side of the support plate 18 is supported by the lower surface plate 20 of the main body case 7 via the support body 21 in order to increase the strength against excessive weight.
  • the portable terminal installation plate 6 is elastically restored upward, and the charging coil 8 and the holding body 16 are also upwardly restored by elastic restoration of the X-axis direction drive shaft 22 and the Y-axis direction drive shaft 23. Since it returns, the lower surface of the support leg 17 will be in the state arrange
  • the power switch When charging the mobile terminal 15, first, the power switch is turned on (S4 in FIG. 10), and the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6.
  • This confirmation can be determined from the drive amounts of the motors 28 and 33 stored in the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37.
  • the charging coil 8 When it is determined that the charging coil 8 does not exist at the point A, the charging coil 8 is moved to the point A by the control means 10 (S6 in FIG. 10). (S7 in FIG. 10).
  • control means 10 uses the position detection coil 14 to detect at which position on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 the mobile terminal 15 is placed (S8, S9 in FIG. 10).
  • control means 10 drives the motors 28 and 33 via the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37, and the detected position of the mobile charging coil (15a in FIG. 16) possessed by the mobile terminal 15 is detected.
  • the charging coil 8 is moved (S10 in FIG. 10), and then charging is started via the charging coil control unit 38 (S11, S12 in FIG. 10).
  • control means 10 confirms whether or not the charging coil 8 exists at the point A (S15 in FIG. 10), and then returns the charging coil 8 to the point A ( S6 in FIG.
  • This confirmation can be determined from the drive amounts of the motors 28 and 33 stored in the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37.
  • control means 10 cannot return the charging coil 8 to the point A, for example, the driving of the motors 28 and 33 stored in the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37 due to some impact during operation.
  • the position calculated from the amount deviates from the actual position measured by the position detection coil 14, the following operation is executed.
  • control means 10 drives the motors 28 and 33 via the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37 to move the charging coil 8 to the corner in the main body case 7.
  • Switches 41 and 42 exist in the corner portion, and when the charging coil 8 moves to the corner in the main body case 7, these switches 41 and 42 are operated. It is determined that the initial value has been moved.
  • the charging coil 8 is returned to the point A by the control means 10 at the end of the charging operation, and this part will be described in more detail.
  • this point A is the central portion of the main body case 7, and the relationship between this point A and the position detection coil 14 is as follows.
  • the position detection coil 14 is provided on the ceramic intermediate plate 12 constituting the mobile terminal installation plate 6. Specifically, as shown in FIG. 11, the position detection coil 14 is positioned on the surface side of the intermediate plate 12 in the X-axis direction. A position detection coil 14A for detecting the position in the Y-axis direction is provided on the back side of the intermediate plate 12.
  • the position detection coil 14 ⁇ / b> A and the position detection coil 14 ⁇ / b> B are in a state of being orthogonal to each other via the ceramic middle plate 12 that constitutes the mobile terminal installation plate 6.
  • the position detection coil 14 ⁇ / b> A for detecting the position in the X-axis direction includes a plurality of position detection coils in the longitudinal direction of the ceramic intermediate plate 12 constituting the mobile terminal installation plate 6.
  • 14Aa, 14Ab, 14Ac, and 14Ad are arranged at predetermined intervals.
  • These position detection coils 14Aa, 14Ab, 14Ac, and 14Ad have a rectangular loop shape as shown in FIG. 12, but are arranged in a state in which the size of 1/3 in the short side direction is shifted. .
  • a plurality of position detection coils 14Aa, 14Ab, 14Ac, and 14Ad are regularly arranged in the longitudinal direction of the ceramic intermediate plate 12 constituting the portable terminal installation plate 6.
  • the position detection coil 14B for detecting the position in the Y-axis direction is in the short direction of the ceramic intermediate plate 12 constituting the portable terminal installation plate 6 as understood from FIGS.
  • the plurality of position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd are arranged at predetermined intervals.
  • These position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd have a rectangular loop shape as shown in FIG. 13, but are arranged in a state in which the dimension of 1/3 in the short side direction is shifted. .
  • a plurality of position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd are regularly arranged in the short direction of the ceramic intermediate plate 12 constituting the portable terminal installation plate 6.
  • the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd are shifted up and down in FIG. 14 so that they can be easily distinguished, but the actual state is as shown in FIG. .
  • a is a center line passing through the center of the short side of the position detection coil 14Ba
  • b is a center line passing through the center of the short side of the position detection coil 14Ba
  • c is a center passing through the center of the short side of the position detection coil 14Ba.
  • a line d is a center line passing through the center of the short side of the position detection coil 14Ba.
  • the center point of the charging coil 8 waiting at the point A is the center line a, b, c of any position detection coil 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd. , D does not overlap.
  • the charging coil 8 is positioned so as not to overlap with the center lines a, b, c, d of any of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd (the center of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14B). It is moved to a position off the lines a, b, c and d) and waits at this position A (S2 or S7 in FIG. 10).
  • detection of whether or not the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 is performed on the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd side.
  • a position that does not overlap with the center lines a, b, c, d of these position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd is defined as an A position that is a standby position of the charging coil 8.
  • the detection (S8 in FIG. 10) of whether or not the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 may be performed on the 14Aa, 14Ab, 14Ac, and 14Ad side.
  • a position that does not overlap with the center lines a, b, c, d of these position detection coils 14 ⁇ / b> Aa, 14 ⁇ / b> Ab, 14 ⁇ / b> Ac, 14 ⁇ / b> Ad is defined as an A position that is a standby position of the charging coil 8.
  • This confirmation can be determined from the drive amounts of the motors 28 and 33 stored in the X-axis motor control unit 36 and the Y-axis motor control unit 37.
  • the control means 10 moves the charging coil 8 to the point A (S6 in FIGS. 10 and 15), and charging is performed at the point A.
  • a standby state is set (S7 in FIGS. 10 and 15).
  • control means 10 uses the position detection coil 14 to detect at which position on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 the mobile terminal 15 is placed (S8 and S9 in FIGS. 10 and 15).
  • FIG. 9 sequentially supplies pulse signals of 1 MHz to the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd from the detection coil control unit 39 (S81 in FIG. 15).
  • the control means 10 places the mobile terminal 15 at any position on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6. It is determined whether it has been (S82, S83 in FIG. 15).
  • echo signals captured by the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd at this time are temporarily stored in the memory 10a of FIG.
  • the portable charging coil (15a in FIG. 16) of the portable terminal 15 resonates at 1 MHz before charging, so that the position detection coils 14Ba and 14Bb described above are used. , 14Bc, 14Bd, when a pulse signal of 1 MHz is sequentially output, a large echo signal is emitted, which is captured by the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd, and thereby on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 It is detected that the mobile terminal 15 is placed at any position.
  • FIG. 16 shows a state where the mobile charging coil 15a of the mobile terminal 15 is placed on the center line b of the position detection coil 14Bb on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6, and the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd. It can be understood that the position detection coil 14Bb has the largest echo signal captured by the above.
  • FIG. 17 shows a state where the portable charging coil 15a of the portable terminal 15 is placed between the center lines b and c of the position detection coils 14Bb and 14Bc on the upper surface of the portable terminal installation plate 6.
  • the echo signals captured by the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14Bd are larger than the echo signals of FIG. 16 while the position detection coils 14Bb and 14Bc are larger than 14Ba and 14Bd.
  • the echo signal from the portable charging coil 15a of the portable terminal 15 is small as in FIG. 17 depending on the type of the portable terminal 15 or its state (for example, there is a cover on the back side and a sticker is attached). It may become a thing. Even in such a case, the determination level of the echo signal is lowered so that it can be detected at which position on the upper surface of the mobile terminal installation board 6 the mobile terminal 15 is placed.
  • the echo signal from the charging coil 8 may cause a malfunction.
  • FIG. 18 shows a case where the standby position A of the charging coil 8 is, for example, below the center line b of the position detection coil 14Bb. At this time, echo signals from the charging coil 8 are transmitted to the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc. 14Bd, it can be seen that the position detection coil 14Bb is the largest and that the level is high.
  • the echo signal from the portable charging coil 15a of the portable terminal 15 may be small as shown in FIG. Even in such a case, the determination level of the echo signal is lowered so that it can be detected at which position on the upper surface of the mobile terminal installation board 6 the mobile terminal 15 is placed.
  • the control means 10 places the portable terminal 15 on the upper surface of the portable terminal installation plate 6. In spite of this, it is determined that the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation board 6, and the subsequent operation is executed.
  • the A position where the charging coil 8 stands by after the end of charging is the center of any of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd.
  • the positions were not overlapped with the lines a, b, c and d (positions deviating from the center lines a, b, c and d of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc and 14B).
  • the echo signal from the charging coil 8 can be made smaller (sufficiently smaller than FIG. 17) captured by any of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, and 14B.
  • the determination as to whether or not the mobile terminal 15 is placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6 is not made erroneously, and subsequent malfunctions are not caused.
  • the control coil 10 is then operated by the control means 10, and the position detection coil 14Aa, Pulse signals are supplied to 14Ab, 14Ac, 14Ad and the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd, and the mobile charging coil 15a of the mobile terminal 15 is specified (S9 in FIG. 15).
  • the control means 10 will drive the motors 28 and 33 via the X-axis motor control part 36 and the Y-axis motor control part 37, and will be detected.
  • the charging coil 8 is moved to the position of the mobile charging coil 15a held by the mobile terminal 15 (S10 in FIGS. 10 and 15), and then charging is started via the charging coil control unit 38 (S11 in FIG. 10). S12).
  • the charging coil 8 is moved to the center of the main body case 7 (in the standby position, point A below) as shown in FIGS. (S2 in FIG. 10), and then the power is turned off (S3 in FIG. 10).
  • control means 10 confirms whether or not the charging coil 8 exists at the point A (S15 in FIG. 10), and then returns the charging coil 8 to the point A ( S6 in FIG.
  • the control means 10 stops power transmission (S14 in FIG. 10), and then checks whether or not the charging coil 8 is present at point A (S15 in FIG. 10). The charging coil 8 is returned to the point A (S6 in FIG. 10).
  • the charging coil 8 is moved to the A position (standby position) to stand by.
  • positions that do not overlap with the center lines a, b, c, d of any of the position detection coils 14Ba, 14Bb, 14Bc, 14Bd is the standby position (A position) of the charging coil 8, and after charging is completed, the charging coil 8 is moved to this A position to turn off the power.
  • the mobile terminal 15 is not placed on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6, but the mobile terminal is provided on the upper surface of the mobile terminal installation plate 6. 15 is not determined, and as a result, subsequent malfunctions can be prevented.
  • the charging coil 8 is connected to the main body case 7 as shown in FIGS. To the A position (for example, the central portion) of the battery, and the above-described overload is supported by the charging coil 8, the holding body 16, the support leg 17, and the support plate 18.
  • the excessive weight can be supported by the support plate 18 via the mobile terminal installation plate 6, the charging coil 8, the holding body 16, and the support legs 17, thereby damaging the mobile terminal installation plate 6 and the charging coil 8. Can be suppressed.
  • the charging coil 8 when the charging operation is completed and when charging is interrupted, the charging coil 8 is returned to the standby position (position A). Further improvements are required in such operations.
  • the control means 10 ends the charging operation (S14 in FIG. 10), and then the charging coil 8 is turned on. It is confirmed whether or not it exists at point A (S15 in FIG. 10), and then the charging coil 8 is returned to point A (S6 in FIG. 10).
  • the problem is that the motor 28, the worm 27, the worm wheel 25, the gear 26, the X-axis direction drive shaft 22 as described above, This is an operation sound caused by the operation of the motor 33, the worm 32, the worm wheel 30, and the gear 31 for the Y-axis direction drive shaft 23.
  • the charging coil is used for the charging operation. There is a sense of security that 8 is moved (the charging operation is normally activated).
  • FIG. 19 shows the motor 28 when the control means 10 moves the charging coil 8 to the position of the mobile charging coil (15a in FIG. 16) held by the mobile terminal 15 (S10 in FIG. 10) for charging.
  • the speed of 33 is shown.
  • the motors 28 and 33 start up with an operation of 10 mm / 1 second (FIG. 19A), then increase the speed (FIG. 19B), and then the speed of 60 mm / 1 second (FIG. 19C). ) Is driven stably.
  • the charging coil 8 when the charging coil 8 is moved to the position of the portable charging coil (15a in FIG. 16) held by the portable terminal 15 (S10 in FIG. 10), the charging coil 8 is moved to the destination in as short a time as possible. In other words, charging is started at an early stage.
  • control means 10 determines whether the movement of the charging coil 8 is the movement to the standby position or the charging position (S1 in FIG. 21).
  • the charging coil 8 is moved according to the recorded speed table (FIG. 19) (S2, S3 in FIG. 21).
  • the motors 28 and 33 are slower than at the time of activation (a in FIG. 19) when the above-described charging coil 8 is moved to the position of the mobile charging coil (15a in FIG. 16) held by the mobile terminal 15.
  • the motors 28 and 33 are driven at a lower speed than in the stable driving (FIG. 19c).
  • control means 10 determines whether the movement of the charging coil 8 is to move to the standby position or to the charging position (S1 in FIG. 21).
  • the charging coil 8 is moved according to the recorded speed table (FIG. 20) (S4, S3 in FIG. 21).
  • the motor 28, the worm 27, the worm wheel 25, the gear 26, the motor 33, the worm 32, the worm wheel 30, and the gear 31 for the X-axis direction drive shaft 22 are operated.
  • the sound will be extremely small and will not cause any discomfort to the user.
  • the operation sound caused by the operation of the motor 28 for the X-axis direction drive shaft 22, the worm 27, the worm wheel 25, the gear 26, the motor 33 for the Y-axis direction drive shaft 23, the worm 32, the worm wheel 30, and the gear 31. Is increased in relation to the natural resonance point determined by the main body case 7, the mobile terminal installation plate 6, and the like constituting the mobile terminal charging device 5.
  • the pulse rate at the stable operation of the stepping motor is set to a low frequency such as 40 Hz, the above-mentioned natural resonance point hardly exists at 0 to 40 Hz until reaching 40 Hz. Also from this point, it is possible to reduce discomfort to the user by the operation sound generated by driving the motors 28 and 33.
  • the vehicle 1 is sensitive to sound when driving, such a low operating sound is highly appreciated.
  • the charging coil when the charging is finished or the charging is interrupted, the charging coil is moved from the charging position to the standby position by the driving means. In this way, the charging coil is moved from the charging position to the standby position.
  • the charging coil is configured to be performed at a lower speed than when the charging coil is moved from the standby position to the charging position. Therefore, the operation sound at that time is extremely small and less likely to cause discomfort to the user. It can be.

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Abstract

 本発明は、携帯端末充電装置と、それを用いた自動車に関するもので、使用者に不快感を与えることの少ないものとすることを目的とするものである。この目的を達成するために本発明は、充電終了、または充電中断時には、充電コイル(8)を、充電位置から待機位置にモータ(28、33)によって移動させるが、このように、充電コイル(8)を、充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイル(8)を待機位置から充電位置に移動させるときよりも低速で行わせる構成とし、そのときの動作音を極めて小さくすることが出来る。

Description

携帯端末充電装置と、それを用いた自動車
 本発明は、携帯電話などの携帯端末を充電するための携帯端末充電装置と、それを用いた自動車に関する。
 携帯電話等の携帯端末はその機能が極めて高くなり、それにつれて電力消費も大きくなっている。
 したがって、自動車内を含め、各所で充電が行えることが求められてきている。近年の傾向として、ケーブルを使わずに、いわゆる非接触充電が行えるものが脚光を浴びている。
 このような要望に応える携帯端末充電装置としては、以下のようなものが提案されている。
 すなわち、上面に携帯端末設置板を配置した本体ケースと、この本体ケース内において、前記携帯端末設置板の下面側に対向して可動自在に設けた充電コイルと、この充電コイルを前記携帯端末設置板の下面側に対向して移動させる駆動手段と、この駆動手段と前記充電コイルに接続した制御手段とを備えた構成となっていた。
 また、前記携帯端末設置板には、この携帯端末設置板上面に設置される携帯端末の位置を検出する複数の検出コイルが、設けられていた(例えば、特許文献1参照)。
特開2009-247194号公報
 上記従来例においては、携帯端末を携帯端末設置板の上面に置けば、置かれた携帯端末の位置は検出コイルによって検出され、その検出場所に充電コイルが移動し、その状態で充電が行えるので、効率的な充電が行える。
 また、次回の充電に備えて、充電の完了後には、充電位置から待機位置へと充電コイルを移動させることが考えられるが、このときに考慮すべきは、使用者に不快感を与えないようにすることである。
 すなわち、充電時に充電コイルが移動することは、充電動作が適切に起動されたと使用者に安心感を与えるものになるが、充電終了後や充電中断時に充電コイルが移動するのは、使用者として予期せぬ動作で、不快感となることにもなる。
 特に、自動車運転時には、音に敏感になっている状況であるので、このような予期せぬ動作音は不快感となることが多い。
 そこで、本発明の目的は、不快感を低減する携帯端末充電装置と、それを用いた自動車を提供することを目的とするものである。
 本発明の一態様に係る携帯端末充電装置は、上面に携帯端末設置板を配置した本体ケースと、前記携帯端末設置板上面に設置される携帯端末の位置を検出する検出手段と、前記本体ケース内において、前記携帯端末設置板の下面側に対向した状態で、可動自在に配置した充電コイルと、前記充電コイルを移動させる駆動手段と、前記駆動手段と前記充電コイルとに接続した制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記充電コイルによる携帯端末の充電時には、前記検出手段が検出した携帯端末に対向する充電位置に、前記充電コイルを待機位置から前記駆動手段によって移動させるとともに、充電終了または充電中断時には、前記充電コイルを充電位置から待機位置に前記駆動手段によって移動させ、前記充電コイルを充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときよりも低速とする構成を採る。
 以上のように本発明は、上面に携帯端末設置板を配置した本体ケースと、この携帯端末設置板上面に設置される携帯端末の位置を検出する検出手段と、携帯端末設置板の下面側に対向した状態で、可動自在に配置した充電コイルと、この充電コイルを移動させる駆動手段と、この駆動手段と充電コイルとに接続した制御手段と、を備え、制御手段は、充電コイルによる携帯端末の充電時には、検出手段が検出した携帯端末に対向する充電位置に、充電コイルを待機位置から駆動手段によって移動させるとともに、充電終了または充電中断時には、充電コイルを充電位置から待機位置に駆動手段によって移動させる構成とし、充電コイルを充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときよりも低速で行わせる構成としたので、使用者に不快感を与えることの少ないものとすることができる。
 すなわち、本発明においては、充電終了または充電中断時には、充電コイルを充電位置から待機位置に駆動手段によって移動させる。このように、充電コイルを、充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときよりも低速で行わせる構成としたので、そのときの動作音は極めて小さなものとなり、使用者に不快感を与えることの少ないものとすることができる。
本発明の一実施形態の携帯端末充電装置を自動車の車内に設置した状態を示す斜視図 同斜視図 同斜視図 同一部を取り除いた状態を示す斜視図 同一部を取り除いた状態を示す平面図 同一部切欠斜視図 同一部を取り除いた状態を示す斜視図 同一部を取り除いた状態を示す平面図 同制御ブロック図 同動作フローチャート 同検出コイルを示す図 同検出コイルを示す図 同検出コイルを示す図 同検出コイルと充電コイルの関係を示す図 同動作フローチャート 同検出コイルと充電コイルの関係を示す図 同検出コイルと充電コイルの関係を示す図 同検出コイルと充電コイルの関係を示す図 同充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときの状態を示す図 同充電コイルを充電位置から待機位置に移動させるときの状態を示す図 同動作フローチャート
 以下、本発明の一実施形態を、添付図面を用いて説明する。
 (実施の形態1)
 図1において、自動車1の車内2の前方にはハンドル3が設置されている。
 また、ハンドル3の側方には、音楽および映像の再生と、カーナビゲーション映像を映し出す電子機器4が設置されている。
 さらに、車内2の電子機器4の下方かつ後方には、携帯端末充電装置5が設置されている。
 この携帯端末充電装置5は、図2~図6に示すように、上面に携帯端末設置板6を配置した箱型の本体ケース7と、この本体ケース7内において、前記携帯端末設置板6の下面側に対向した状態で水平方向に可動自在に設けた充電コイル8と、この充電コイル8を前記携帯端末設置板6の下面側に対向して水平方向に移動させる駆動手段9と、この駆動手段9と前記充電コイル8に接続した制御手段(図9の10)とを備えている。
 以下、各部について詳細に説明する。
 先ず、携帯端末設置板6について説明する。
 この携帯端末設置板6は、図6に示すように、表面板11、中板12、裏面板13を重合させた構成となっている。
 また、表面板11と裏面板13は、合成樹脂によって形成され、さらに中板12は、セラミックによって形成されている。つまり、充電コイル8からの磁束が、この携帯端末設置板6を、携帯端末15方向に通過できるような構成となっている。
 また、中板12の表面には、図9の位置検出コイル14が設けられている。
 位置検出コイル14は、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出する。
 本実施形態においては、この位置検出コイル14を用いて、携帯端末設置板6の上面のどの位置に携帯端末15が置かれたかを検出し、次に駆動手段9によって充電コイル8を、前記携帯端末15の充電コイル位置(図示せず)にまで移動させる構成となっている。
 次に、充電コイル8について説明する。
 充電コイル8は、図4、図5から理解されるように、リード線を円環状に複数回巻きつけることによって構成されており、その外周側と、下面側は、合成樹脂製の保持体16によって覆われた状態で保持されている。
 また、この保持体16の下面には、図6のごとく、前記充電コイル8の下方に向けて延長された支持脚17が、合成樹脂にて一体的に形成されている。
 また、支持脚17の下面と、支持脚17の下方に配置した金属製の支持板18の上面との間には、0.3ミリの隙間を設けているので、通常状態においては、充電コイル8の移動時に、支持脚17の下面が支持板18の上面に接触することはない。
 そして、以上の構成において、本実施形態では、充電コイル8の下方に支持脚17が設けられた構成としているのである。
 なお、支持板18の下方には、制御基板19、本体ケース7の下面板20が配置されており、この支持板18の下面と、下面板20の上面との間には、制御基板19を貫通した支持体21を設けている。
 次に、駆動手段9について説明する。
 駆動手段9は、図4、図5に示すように、X軸方向駆動軸22と、Y軸方向駆動軸23を有し、これらのX軸方向駆動軸22と、Y軸方向駆動軸23のそれぞれの中間部分は、保持体16の充電コイル保持部外において、この保持体16に係合させている。
 つまり、保持体16には、X軸方向駆動軸22が貫通する貫通孔(図示せず)と、Y軸方向駆動軸23が貫通する貫通孔24が、上下に所定間隔をおき、クロスした状態で設けられており、そこにX軸方向駆動軸22と、Y軸方向駆動軸23が貫通することで、係合状態となっているのである。
 また、X軸方向駆動軸22の一端側にはウォームホイール25が設けられ、一端には、ギア26、他端にもギア26が設けられている。
 そして、ウォームホイール25はウォーム27に係合し、このウォーム27はモータ28に連結されている。
 また、両側のギア26は、それぞれ歯車板29に係合している。
 このため、モータ28を駆動すれば、ウォーム27が回転し、それによってウォームホイール25がX軸方向駆動軸22とともに、X軸方向に移動し、これにて充電コイル8がX軸方向に移動することとなる。
 また、Y軸方向駆動軸23の一端側にはウォームホイール30が設けられ、一端には、ギア31、他端にもギア31が設けられている。
 そして、ウォームホイール30はウォーム32に係合し、このウォーム32はモータ33に連結されている。
 また、両側のギア31は、それぞれ歯車板34に係合している。
 このため、モータ33を駆動すれば、ウォーム32が回転し、それによってウォームホイール30がY軸方向駆動軸23とともに、Y軸方向に移動し、これにて充電コイル8がY軸方向に移動することとなる。
 ここで、モータ28、33について、もう少し詳しく説明する。
 モータ28、33は、入力されたパルス電力に応じて、断続的なステップ動作を行うステッピングモータを使うことが好ましい。ステッピングモータの速度は、毎秒のパルス数(ステップ数)である[pps]で表すのが一般的で、これをパルスレート、あるいはステップレートと呼ぶ。
 なお、図4に示す35は充電コイル8に通電するためのフレキシブル配線であり、このフレキシブル配線35の端部は、上述した支持脚17の側面に固定されている。
 また、図9に示すごとく制御手段10には、X軸モータ制御部36を介してモータ28が接続され、またY軸モータ制御部37を介してモータ33が接続されている。
 また、制御手段10には、充電コイル制御部38を介して充電コイル8が接続され、さらに、検出用コイル制御部39を介して位置検出コイル14が接続されている。
 以上のような構成において、本実施形態では、電源スイッチをOFF操作(図10のS1)にすると、充電コイル8を図4~図6に示すように、本体ケース7の中央(以下A点と称す)に移動させ(図10のS2)、その後電源をOFF状態とする(図10のS3)。
 つまり、図2のごとく、本体ケース7の携帯端末設置板6上に携帯端末15を置いていない状態では、この携帯端末設置板6は図1のごとく車内2に表出した状態となっている。
 このため、誤ってこの携帯端末設置板6上に手をついてしまう状況が発生することもあり、このときには携帯端末設置板6にとっては過重がかかった状態となる。
 そこで、本実施形態では、充電コイル8を図4~図6に示すように、本体ケース7の中央に移動させ、上述した過重を、充電コイル8、保持体16、支持脚17、支持板18によって支えるようにしているのである。
 つまり、このような携帯端末設置板6上への過重がかかった状態になると、携帯端末設置板6はわずかながら下方に湾曲するが、その状態で、充電コイル8、保持体16、支持脚17も下方に移動し、支持脚17の下面が支持板18の上面に当接することになる。
 その結果、上記過重は、携帯端末設置板6、充電コイル8、保持体16、支持脚17を介して支持板18で支え、これにより携帯端末設置板6や充電コイル8の損傷を抑制することが出来るようになる。
 なお、本実施形態では、過重に対する強度を高めるために、支持板18の下面側を、支持体21を介して本体ケース7の下面板20に支持する構成としている。
 また、このような過重が取り除かれれば、携帯端末設置板6は上方へと弾性復帰し、充電コイル8、保持体16もX軸方向駆動軸22、Y軸方向駆動軸23の弾性復帰で上方復帰するので、支持脚17の下面は支持板18の上面上に隙間を持って配置された状態となる。
 このため、以降の充電コイル8移動時の障害となることはない。
 また、携帯端末15の充電時には、先ずは電源スイッチをON状態(図10のS4)にするとともに、携帯端末設置板6の上面上に携帯端末15が置かれることになる。
 この状態になっても、本実施形態では、先ずは、制御手段10によって充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行う(図10のS5)。
 この確認は、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37が記憶するモータ28、33の駆動量から判別することができる。
 そして、充電コイル8がA点に存在していないと判断された場合には、制御手段10によって充電コイル8をA点に移動させ(図10のS6)、このA点にて充電待機状態とする(図10のS7)。
 次に、制御手段10は、位置検出コイル14を用いて、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出する(図10のS8、S9)。
 なお、携帯端末15が置かれた場所とは、実際には携帯端末15が内蔵する携帯充電コイル(図16の15a)の場所である。
 その後、制御手段10は、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37を介してモータ28、33を駆動し、検出された携帯端末15が保有する携帯充電コイル(図16の15a)位置へと充電コイル8を移動させ(図10のS10)、その後、充電コイル制御部38を介して充電を開始する(図10のS11、S12)。
 また、この充電中には、上記特許文献1(特開2009-247194号公報)と同じ動作、すなわち、端末充電コイルからの通信により、送電可能か否か(充電完了したか否か)を判定し(図10のS13)、送電不可(満充電)と判定すると、制御手段10は、送電を停止させる(図10のS14)。
 また、このような充電動作が完了すると、制御手段10によって充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行い(図10のS15)、その後、充電コイル8をA点に戻す(図10のS6)。
 この確認は、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37が記憶するモータ28、33の駆動量から判別することができる。
 なお、制御手段10によって充電コイル8をA点に戻すことが出来ない場合、例えば運転中の何らかの衝撃で、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37が記憶するモータ28、33の駆動量から算出される位置と、位置検出コイル14によって測定される実位置がずれた場合には、次のような動作を実行させる。
 つまり、制御手段10でX軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37を介してモータ28、33を駆動し、充電コイル8を本体ケース7内のコーナまで移動させる。
 このコーナ部分にはスイッチ41、42が存在しており、充電コイル8が本体ケース7内のコーナまで移動すれば、これらのスイッチ41、42が動作し、これにより制御手段10は充電コイル8が初期値に移動したと判定する。
 そして、この状態では、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37によるモータ28、33の動作量も初期値とし、ここから再度位置制御を行うようにする。
 以上のように本実施形態では、充電動作終了時、制御手段10によって充電コイル8をA点に戻すようにしており、この部分について、さらに詳細に説明を行う。
 このA点は上述のごとく、本体ケース7の中央部分であるが、このA点と、位置検出コイル14との関係は、以下のようになっている。
 先ず、位置検出コイル14について説明する。
 この位置検出コイル14は、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12に設けられているが、詳細には図11のごとく、中板12の表面側には、X軸方向の位置を検出する位置検出コイル14Aが設けられ、また中板12の裏面側には、Y軸方向の位置を検出する位置検出コイル14Bが設けられている。
 なお、位置検出コイル14Aと位置検出コイル14Bは、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12を介して直交する状態となっている。
 X軸方向の位置を検出する位置検出コイル14Aは、図11、図12から理解されるように、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12の長手方向に、複数の位置検出コイル14Aa、14Ab、14Ac、14Adを所定間隔ごとに配置することにより構成されている。
 これらの位置検出コイル14Aa、14Ab、14Ac、14Adは図12に示すごとく、長方形のループ形状となっているが、それらの短辺方向の1/3の寸法をずらした状態で、配置されている。
 したがって、位置検出コイル14Aaの図12の下辺と、位置検出コイル14Adの上辺は重なった状態となっている。
 そして、このような状態で、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12の長手方向に、複数の位置検出コイル14Aa、14Ab、14Ac、14Adが規則正しく配置されている。
 これに対して、Y軸方向の位置を検出する位置検出コイル14Bは、図11、図13から理解されるように、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12の短手方向に、複数の位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdを所定間隔ごとに配置することにより構成されている。
 これらの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdは図13に示すごとく、長方形のループ形状となっているが、それらの短辺方向の1/3の寸法をずらした状態で、配置されている。
 したがって、位置検出コイル14Baの図13の右辺と、位置検出コイル14Bdの左辺は重なった状態となっている。
 そして、このような状態で、携帯端末設置板6を構成するセラミック製の中板12の短手方向に、複数の位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdが規則正しく配置されている。
 次に、図14を用いて、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdと、上記本体ケース7の中央部分であるA点との関係について説明する。
 なお、この図14では、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの区別をしやすいように、図14の上下にもずらした状態としているが、実際の状態は図13のようになっている。
 図14において、aは位置検出コイル14Baの短辺の中心を通る中心線、bは位置検出コイル14Baの短辺の中心を通る中心線、cは位置検出コイル14Baの短辺の中心を通る中心線、dは位置検出コイル14Baの短辺の中心を通る中心線である。
 ここで重要なことは、この図14に示すごとく、上記A点にて待機中の充電コイル8の中心点が、何れの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの中心線a、b、c、dとも重ならない状態となっていることである。
 つまり、充電終了後、充電コイル8は、何れの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの中心線a、b、c、dとも重ならない位置(位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bの中心線a、b、c、dとは外れた部分)に移動され、このA位置にて待機するようにしているのである(図10のS2、またはS7)。
 なお、本実施形態においては、携帯端末設置板6の上面に、携帯端末15が置かれたか否かの検出(図10のS8)は、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bd側で行うので、これらの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの中心線a、b、c、dとは重ならない位置を、上記充電コイル8の待機位置であるA位置としている。
 勿論、携帯端末設置板6の上面に、携帯端末15が置かれたか否かの検出(図10のS8)を、14Aa、14Ab、14Ac、14Ad側で行うこととしても良く、その場合には、これらの位置検出コイル14Aa、14Ab、14Ac、14Adの中心線a、b、c、dとは重ならない位置を、上記充電コイル8の待機位置であるA位置とする。
 以上の構成を基に、動作説明をさらに詳細に行うと、携帯端末15の充電のために、電源スイッチ40をON状態(図10のS4)にすると、上述のごとく、制御手段10によって充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行う(図10、図15のS5)。
 この確認は、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37が記憶するモータ28、33の駆動量から判別することができる。
 そして、充電コイル8がA点に存在していないと判断された場合には、制御手段10によって充電コイル8をA点に移動させ(図10、図15のS6)、このA点にて充電待機状態とする(図10、図15のS7)。
 次に、制御手段10は、位置検出コイル14を用いて、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出する(図10、図15のS8、S9)。
 なお、携帯端末15が置かれた場所とは、実際には携帯端末15が内蔵する携帯充電コイル(図16の15a)の場所である。
 この点について、図14、図15を用いて詳細に説明すると、位置検出コイル14を用いて、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出するときには、図9の検出用コイル制御部39から、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdに、順次1MHzのパルス信号を供給する(図15のS81)。その時に、携帯端末15の携帯充電コイル(図16の15a)からのエコー信号があるか、否かによって、制御手段10は、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを判定する(図15のS82、S83)。
 なお、このときに位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdで捕らえたエコー信号は、図9のメモリ10aに一時的に記憶される。
 さて、携帯端末15の携帯充電コイル(図16の15a)は、よく知られているように、充電前には、1MHzにて共振するようになっているので、上述した位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdに、順次1MHzのパルス信号が出力されたときには、大きなエコー信号を発することとなり、それを位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdが捕らえ、これによって携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたことが検出される。
 図16は、携帯端末設置板6の上面で、位置検出コイル14Bbの中心線b上に、携帯端末15の携帯充電コイル15aが置かれた状態を示し、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdで捕らえるエコー信号は、位置検出コイル14Bbが最も大きなものであることが判る。
 これに対して、図17は、携帯端末設置板6の上面で、位置検出コイル14Bb、14Bcの中心線b、c間上に、携帯端末15の携帯充電コイル15aが置かれた状態を示し、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdで捕らえるエコー信号は、位置検出コイル14Bb、14Bcが、14Ba、14Bdよりも大きいが、図16のエコー信号よりも小さなものとなる。
 また、携帯端末15の種類、またはその状態(例えば裏面側にカバーがある、シールが貼られている)によっては、携帯端末15の携帯充電コイル15aからのエコー信号は図17と同じように小さなものとなってしまうことがある。このようなものでも、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出できるように、前記エコー信号の判定レベルを下げている。
 しかし、このようにエコー信号の判定レベルを下げると、充電コイル8からのエコー信号によって誤動作を起こしてしまう虞がある。
 図18は、充電コイル8の待機位置A点が、例えば位置検出コイル14Bbの中心線b下となった場合を示し、このときには充電コイル8からのエコー信号は、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdで捕らえた場合、位置検出コイル14Bbがもっとも大きなものであること、およびそのレベルが高いものであることが判る。
 そして、このような状態になると、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdで捕らえたエコー信号が、携帯充電コイル15aによるものか、充電コイル8によるものかが判定できなくなり、その結果として以降の動作に誤動作が発生する虞がある。
 つまり、上述のごとく、携帯端末15が、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に置かれたか、その種類、またはその状態(例えば裏面側にカバーがある、シールが貼られている)によっては、前記携帯端末15の携帯充電コイル15aからのエコー信号は図17のように小さなものとなってしまうことがある。このようなものでも、携帯端末設置板6の上面の何れの位置に携帯端末15が置かれたかを検出できるように、前記エコー信号の判定レベルを下げている。
 しかしながら、このように判定レベルを下げると、図18のように充電コイル8からのエコー信号のレベルが高いものになると、制御手段10は、携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれていないにも関らず、携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれたと判断し、以降の動作を実行してしまう。
 これが、誤動作の原因で、本実施形態では、これを防止するために上述のごとく、充電終了後に、充電コイル8が待機するA位置は、何れの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの中心線a、b、c、dとも重ならない位置(位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bの中心線a、b、c、dとは外れた位置)とした。
 その結果、充電コイル8からのエコー信号は、図14のごとく、何れの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bで捕らえたものも小さく(図17よりも十分小さく)することが出来る。
 したがって、携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれたか否かの判定を間違うことは無く、以降の誤動作を起こしてしまうことがなくなるのである。
 そして、このように携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれたことが判定されると、その後は、制御手段10により、検出用コイル制御部39を動作させ、位置検出コイル14Aa、14Ab、14Ac、14Adと、位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdにパルス信号を供給し、携帯端末15の携帯充電コイル15aを特定する(図15のS9)。
 そして、この携帯端末15の携帯充電コイル15aの位置が特定できると、制御手段10は、X軸モータ制御部36、Y軸モータ制御部37を介してモータ28、33を駆動し、検出された携帯端末15が保有する携帯充電コイル15aの位置へと充電コイル8を移動させ(図10、図15のS10)、その後、充電コイル制御部38を介して充電を開始する(図10のS11、S12)。
 次に、本実施形態における最も大きな特徴点について、図19~図21を用いて説明する。
 本実施形態では、上述のごとく、電源スイッチをOFF操作(図10のS1)にすると、充電コイル8を図4~図6に示すように、本体ケース7の中央(待機位置で、以下A点と称す)に移動させ(図10のS2)、その後電源をOFF状態とする(図10のS3)。
 また、充電中でも、上記特許文献1(特開2009-247194号公報)と同じ動作により、送電可能か否か(充電完了したか否か)を判定し(図10のS13)、送電不可(満充電)と判定すると、制御手段10は、送電を停止させる(図10のS14)。
 そして、このような充電動作が完了すると、制御手段10によって充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行い(図10のS15)、その後、充電コイル8をA点に戻す(図10のS6)。
 また、携帯端末15の充電中でも、この携帯端末15を携帯端末設置板6上から取り上げた場合には、送電可能か否か(充電完了したか否か)が判定され(図10のS13)、この場合にも、制御手段10は、送電を停止させ(図10のS14)、次に、充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行い(図10のS15)、その後、充電コイル8をA点に戻す(図10のS6)。
 つまり、本実施形態では、充電終了後には、充電コイル8をA位置(待機位置)に移動させて待機させることとしている。
 具体的には、何れの位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bdの中心線a、b、c、dとも重ならない位置(位置検出コイル14Ba、14Bb、14Bc、14Bの中心線a、b、c、dとは外れた位置)を充電コイル8の待機位置(A位置)とし、充電完了後は、このA位置に充電コイル8を移動させて、電源をOFF状態とするようにしている。
 本実施形態では、このような特徴を備えることで、上述のごとく、携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれていないにも関らず、携帯端末設置板6の上面に携帯端末15が置かれたと判断することは無く、その結果として、以降の誤動作も防止できる。
 また、誤ってこの携帯端末設置板6上に手をついてしまった場合に、携帯端末設置板6に過重がかかった状態でも、充電コイル8を図4~図6に示すように、本体ケース7のA位置(例えば中央部)に移動させ、上述した過重を、充電コイル8、保持体16、支持脚17、支持板18によって支えるようにしている。
 このため、上記過重は、携帯端末設置板6、充電コイル8、保持体16、支持脚17を介して支持板18で支えることができ、これにより携帯端末設置板6や充電コイル8の損傷を抑制することが出来る。
 このように、本実施形態では、充電動作の完了時、および充電の中断時には、充電コイル8を待機位置(A位置)に戻すようにしているが、例えば、上述した充電中断時においては、このような動作において更なる改善が求められる。
 例えば、自動車1の運転時に充電中の携帯端末15を携帯端末設置板6の上面から取り上げた場合、制御手段10は、充電動作を終了させ(図10のS14)、次に、充電コイル8がA点に存在しているか否かの確認を行い(図10のS15)、その後、充電コイル8をA点に戻す(図10のS6)。
 このとき、充電コイル8をA点に戻すためにX軸方向駆動軸22用のモータ28が駆動されると、ウォーム27、ウォームホイール25、ギア26も急速に動作する。
 また、充電コイル8をA点に戻すためにY軸方向駆動軸23用のモータ33が駆動されると、ウォーム32、ウォームホイール30、ギア31も急速に動作する。
 ここで、課題となるのは、携帯端末15を携帯端末設置板6の上面から取り上げた場合に上述のごとく、X軸方向駆動軸22用のモータ28、ウォーム27、ウォームホイール25、ギア26、Y軸方向駆動軸23用のモータ33、ウォーム32、ウォームホイール30、ギア31が動作することによる動作音である。
 すなわち、携帯端末15を充電するために、それを携帯端末設置板6上に置いたときには、置いた場所に充電コイル8を移動させるための動作音がしても、充電動作のために充電コイル8を移動させている(充電動作が正常に起動している)との安心感がある。
 しかしながら、充電停止時には、充電を停止しているにも関らず上述した動作音が発生すると、使用者は、その音に戸惑う場合もある。特に、自動車1の運転時には、音に敏感になっている状況であるので、この動作音は出来るだけ小さくすることが望まれる。
 そこで、本実施形態では、充電停止時、中断時においては、上述した充電コイル8をA点に戻す動作にともなう動作音を小さくする。
 具体的には、図20に示すように、充電停止時、中断時においては、上述した充電コイル8をA点に戻すために行うモータ28、33の少なくとも一方の回転数(ステッピングモータを使用する場合パルスレート)を大幅に減少させたものであり、以下、この点を詳細に説明する。
 図19は、充電のために、制御手段10によって充電コイル8を、携帯端末15が保有する携帯充電コイル(図16の15a)位置へと移動させる(図10のS10)時の、モータ28、33の速度を示したものである。
 先ず、モータ28、33は、10mm/1秒の動作で立ち上がり(図19のa)、次に、速度を上昇させ(図19のb)、その後、60mm/1秒の速度(図19のc)で安定駆動される。
 つまり、充電コイル8を、携帯端末15が保有する携帯充電コイル(図16の15a)位置へと移動させる(図10のS10)時には、出来るだけ短時間で、充電コイル8を目的地点に移動させ、早期に充電が開始される状態にするのである。
 このときには、制御手段10は、充電コイル8の移動が、待機位置への移動か、充電位置への移動かを判定し(図21のS1)、充電位置への移動であれば、メモリ10aに記録された速度テーブル(図19)によって充電コイル8を移動させる(図21のS2、S3)。
 これに対して、充電停止時、中断時において、上述した充電コイル8をA点に戻す時には、図20のごとく、モータ28、33の回転数を大幅に減少させる。
 具体的には、充電停止時、中断時において、上述した充電コイル8をA点に戻す時には、図20のごとく、モータ28、33の回転数を、4mm/1秒(図20のd)と、起動から停止まで略一定状態とする。
 つまり、このときには、上述した充電コイル8を、携帯端末15が保有する携帯充電コイル(図16の15a)位置へと移動させるときの起動時(図19のa)よりも低速でモータ28、33を駆動し、勿論、安定駆動時(図19のc)よりも、低速でモータ28、33を駆動するようにしたものである。
 このときには、制御手段10は、充電コイル8の移動が、待機位置への移動か、充電位置への移動かを判定し(図21のS1)、待機位置への移動であれば、メモリ10aに記録された速度テーブル(図20)によって充電コイル8を移動させる(図21のS4、S3)。
 このため、X軸方向駆動軸22用のモータ28、ウォーム27、ウォームホイール25、ギア26、Y軸方向駆動軸23用のモータ33、ウォーム32、ウォームホイール30、ギア31が動作することによる動作音は極めて小さなものなり、使用者に不快感を与えることの無いものとなる。
 さらに、モータ28、33をステッピングモータとする場合について詳しく説明する。
 ここで、人間の耳の特性として、周波数帯によって敏感な領域とそうでない領域があることが知られている。この人間の耳の特性として広く知られているフレッチャー&マンソンの等ラウドネス曲線によると、略1kHzより低い周波数領域では、周波数が低くなる程、人間の耳の感度が悪くなる。
 つまり、本実施の形態の充電コイル8の移動に適用して考えると、ステッピングモータのパルスレートが略1kHzより低い周波数領域では、周波数が低くなる程、動作音が小さくなり、使用者に不快感を与えなくなるということである。
 また、X軸方向駆動軸22用のモータ28、ウォーム27、ウォームホイール25、ギア26、Y軸方向駆動軸23用のモータ33、ウォーム32、ウォームホイール30、ギア31が動作することによる動作音は、携帯端末充電装置5を構成する本体ケース7、携帯端末設置板6などによって決まる固有共振点に関係するところで大きくなる。
 よって、ステッピングモータの安定動作時のパルスレートを40Hzなど低い周波数とすれば、その40Hzに到達するまでの0~40Hzに前述の固有共振点が存在することはほとんど無い。この点からも、モータ28、33の駆動による動作音で使用者に不快感を与えることの少ないものとすることができる。
 特に、自動車1の運転時には、音に敏感になっている状況であるので、このように動作音が小さいことは、極めて評価されるものとなる。
 また、低速でモータ28、33を駆動することで、充電コイル8をA点に戻す時間は長くなるが、このときは、充電停止時、中断時であるので、何の問題も無いものとなる。
 2013年5月31日出願の特願2013-114994の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 以上のごとく本発明においては、充電終了または充電中断時には、前記充電コイルを、充電位置から待機位置に前記駆動手段によって移動させるが、このように、充電コイルを、充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときよりも、前記低速で行わせる構成としたので、そのときの動作音は極めて小さなもので、使用者に不快感を与えることの少ないものとすることが出来るのである。
 したがって、車載用や家庭用の携帯端末充電装置としての活用が期待されるものとなる。
 1 自動車
 2 車内
 3 ハンドル
 4 電子機器
 5 携帯端末充電装置
 6 携帯端末設置板
 7 本体ケース
 8 充電コイル
 9 駆動手段
 10 制御手段
 10a メモリ
 11 表面板
 12 中板
 13 裏面板
 14 位置検出コイル
 14A,14Aa,14Ab,14Ac,14Ad,14B,14Ba,14Bb,14Bc,14Bd 位置検出コイル
 15 携帯端末
 15a 携帯充電コイル
 16 保持体
 17 支持脚
 18 支持板
 19 制御基板
 20 下面板
 21 支持体
 22 X軸方向駆動軸
 23 Y軸方向駆動軸
 24 貫通孔
 25 ウォームホイール
 26 ギア
 27 ウォーム
 28 モータ
 29 歯車板
 30 ウォームホイール
 31 ギア
 32 ウォーム
 33 モータ
 34 歯車板
 35 フレキシブル配線
 36 X軸モータ制御部
 37 Y軸モータ制御部
 38 充電コイル制御部
 39 検出用コイル制御部
 41 スイッチ
 42 スイッチ

Claims (7)

  1.  上面に携帯端末設置板を配置した本体ケースと、
     前記携帯端末設置板上面に設置される携帯端末の位置を検出する検出手段と、
     前記本体ケース内において、前記携帯端末設置板の下面側に対向した状態で、可動自在に配置した充電コイルと、
     前記充電コイルを移動させる駆動手段と、
     前記駆動手段と前記充電コイルとに接続した制御手段と、
     を備え、
     前記制御手段は、前記充電コイルによる携帯端末の充電時には、前記検出手段が検出した携帯端末に対向する充電位置に、前記充電コイルを待機位置から前記駆動手段によって移動させるとともに、充電終了または充電中断時には、前記充電コイルを充電位置から待機位置に前記駆動手段によって移動させ、前記充電コイルを充電位置から待機位置に移動させるときには、この充電コイルを待機位置から充電位置に移動させるときよりも低速とする、
     携帯端末充電装置。
  2.  前記充電コイルを充電位置から待機位置に移動させる安定動作速度が、前記充電コイルを待機位置から充電位置に移動させる安定動作速度よりも低速である、
     請求項1に記載の携帯端末充電装置。
  3.  前記検出手段を複数の検出コイルで構成し、前記制御手段は、前記充電コイルによる携帯端末の充電終了または充電中断時には、前記駆動手段によって、前記充電コイルを、当該充電コイルの中心点が前記複数の検出コイルの各中心点とは外れた部分に設定された待機位置に移動させる、
     請求項1に記載の携帯端末充電装置。
  4.  前記充電コイルの下部に支持脚が設けられるとともに、前記支持脚の下面と、前記支持脚の下方に配置した支持板の上面との間に隙間が設けられた、
     請求項1に記載の携帯端末充電装置。
  5.  前記駆動手段は、ステッピングモータを略1kHzより低い周波数のパルスレートで駆動させる、
     請求項1に記載の携帯端末充電装置。
  6.  前記制御手段が前記充電コイルの移動を低速にするとは、前記パルスレートを低くすることである、
     請求項5に記載の携帯端末充電装置。
  7.  請求項1に記載の携帯端末充電装置を車内に配置した自動車。
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