WO2015083223A1 - 受電装置、送電装置および無線給電システム - Google Patents

受電装置、送電装置および無線給電システム Download PDF

Info

Publication number
WO2015083223A1
WO2015083223A1 PCT/JP2013/082391 JP2013082391W WO2015083223A1 WO 2015083223 A1 WO2015083223 A1 WO 2015083223A1 JP 2013082391 W JP2013082391 W JP 2013082391W WO 2015083223 A1 WO2015083223 A1 WO 2015083223A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
power transmission
power receiving
receiving device
coil
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/082391
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡 下川
昭嘉 内田
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to JP2015551306A priority Critical patent/JP6156515B2/ja
Priority to CN201380081360.2A priority patent/CN105794083B/zh
Priority to PCT/JP2013/082391 priority patent/WO2015083223A1/ja
Priority to EP13898623.7A priority patent/EP3079218A4/en
Priority to KR1020167011842A priority patent/KR20160067217A/ko
Publication of WO2015083223A1 publication Critical patent/WO2015083223A1/ja
Priority to US15/095,378 priority patent/US20160226298A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/005Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • H04B5/26
    • H04B5/79
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/05Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using capacitive coupling

Definitions

  • the embodiment referred to in this application relates to a power receiving device, a power transmitting device, and a wireless power feeding system.
  • wireless power feeding technology Recently, in order to supply power and charge secondary batteries, wireless power feeding technology has attracted attention.
  • wireless power supply systems wireless power transmission systems
  • various electronic devices such as mobile terminals and notebook computers, home appliances, and power infrastructure devices are being researched and developed.
  • wireless power feeding technology is spreading.
  • a magnetic field coupling method in which a coil is applied to a transmission / reception device is common.
  • a transmission system using a magnetic field for example, an electromagnetic induction system and a magnetic field resonance system recently proposed by the US MIT (Massachusetts Institute of Technology) are known.
  • an electromagnetic induction method for example, there is a Qi (Chi) standard formulated by WPC (Wireless Power Consortium).
  • WPC Wireless Power Consortium
  • WiPower for example, there is a WiPower standard based on A4WP (Alliance for Wireless Power).
  • energy transmission is generally performed between power transmission and reception devices by using some communication means for the purpose of optimizing conditions such as heat generation and safety and efficiency.
  • an in-band method is employed in which the power transmission device side turns on / off the connection to the load to modulate the energy transmission waveform.
  • an out-band method is adopted in which communication devices such as Bluetooth (registered trademark) are mounted on both power transmission and reception devices to exchange information bidirectionally.
  • wireless power feeding wireless power transmission
  • magnetic field resonance magnetic field resonance
  • present invention can also be applied to wireless power feeding using resonance (electric field resonance) or the like.
  • the wireless power feeding technology has been attracting attention as a device for small sensors and small devices of several tens of mW class, for example, in addition to the above-described electronic devices such as mobile terminals, home appliances, and electric vehicles. Examples include those that wirelessly supply power to various sensors embedded in a wall or medical devices attached to the body.
  • Such a sensor embedded in a wall or a medical device attached to the body is particularly limited in terms of the size of the power receiving device. For example, if the communication circuit unit can be deleted from the power receiving device, the size of the power receiving device And power consumption can be reduced.
  • each power receiving device It becomes difficult to properly charge the secondary battery. This is not limited to power supply (power transmission) using magnetic field resonance or electric field resonance, and also becomes a problem when power is supplied using electromagnetic induction or electric field induction, for example.
  • this application aims to simplify a wireless power feeding system and provide a power receiving device, a power transmitting device, and a wireless power feeding system that can reduce the size and power consumption of the power receiving device.
  • a power receiving device having a power receiving coil, a secondary battery, a load resistor, a switch, and a power receiving controller is provided.
  • the power receiving coil receives the power from the power transmission device wirelessly, and the secondary battery is charged with the power from the power receiving coil.
  • the said switch connects the said secondary battery and the said load resistance so that switching is possible with respect to the said receiving coil.
  • the power reception controller controls the switch based on a power supply state from the power transmission device by the power reception coil and a charging state of the secondary battery.
  • the disclosed power receiving device, power transmitting device, and wireless power feeding system have the effect of simplifying the wireless power feeding system and reducing the size and power consumption of the power receiving device.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an example of a wireless power feeding system.
  • FIG. 2A is a diagram (No. 1) for describing a modification of the transmission coil in the wireless power feeding system of FIG. 1.
  • FIG. 2B is a diagram (No. 2) for describing a modification of the transmission coil in the wireless power feeding system of FIG. 1.
  • FIG. 2C is a diagram (No. 3) for describing the modification of the transmission coil in the wireless power feeding system of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a wireless power feeding system and a configuration example of a power receiving device.
  • FIG. 4A is a diagram (No. 1) for describing a first example of the wireless power feeding system.
  • FIG. 4B is a diagram (No.
  • FIG. 4C is a diagram (No. 3) for explaining the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a change in impedance of the resonance coil on the power transmission device side.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a power reception controller in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating signal waveforms of the power transmission device and the power reception device in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of power transmission processing in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a power reception controller in the second embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating signal waveforms of the power transmission device and the power reception device in the second example of the wireless power feeding system.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining an example of power transmission processing in the second embodiment of the wireless power feeding system.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a power receiving device in the third embodiment of the wireless power feeding system.
  • wireless power feeding system wireless power transmission system
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an example of a wireless power feeding system, and shows one power transmitting device and one power receiving device.
  • reference numeral 1 indicates a power transmission device (primary side: power transmission side), and 2 indicates a power reception device (secondary side: power reception side).
  • a power transmission device (power transmitter) 1 includes a wireless power transmission unit (power transmission coil) 11, a high frequency power source unit 12, a power transmission control unit 13, and a power transmission communication circuit unit 14.
  • the power receiving device (power receiver) 2 includes a wireless power receiving unit (power receiving coil) 21, a power receiving circuit unit (rectifying unit) 22, a power receiving control unit 23, and a power receiving communication circuit unit 24.
  • the wireless power transmission unit 11 includes a power supply coil 11b and a power transmission resonance coil 11a
  • the wireless power reception unit 21 includes a power reception resonance coil 21a and a power extraction coil 21b.
  • the power transmission device 1 and the power reception device 2 transfer energy (electric power) from the power transmission device 1 to the power reception device 2 by magnetic field resonance (magnetic field resonance) between the power transmission resonance coil 11 a and the power reception resonance coil 21 a.
  • Perform transmission Note that power transmission from the power transmission resonance coil 11a to the power reception resonance coil 21a can be performed not only by magnetic field resonance but also by electric field resonance (electric field resonance).
  • magnetic field resonance will be mainly described as an example.
  • the power transmission device 1 and the power reception device 2 perform communication (short-distance communication) by the power transmission communication circuit unit 14 and the power reception communication circuit unit 24.
  • the power transmission distance by the power transmission resonance coil 11a of the power transmission device 1 and the power reception resonance coil 21a of the power reception device 2 is set shorter than the communication distance by the power transmission communication circuit unit 14 and the power reception communication circuit unit 24, for example.
  • the power transmission by the power transmission resonance coil 11a and the power reception resonance coil 21a is a method (Out-band communication) independent of the communication by the power transmission communication circuit unit 14 and the power reception communication circuit unit 24.
  • power transmission by the power transmission resonance coil 11a and the power reception resonance coil 21a uses, for example, a frequency band of 6.78 MHz, and communication by the power transmission communication circuit unit 14 and the power reception communication circuit unit 24 is, for example, 2.4 GHz.
  • the frequency band is used.
  • a DSSS wireless LAN or Bluetooth (Bluetooth (registered trademark)) compliant with IEEE802.11b can be used.
  • the magnetic field resonance or resonance of the power transmission resonance coil 11a of the power transmission device 1 and the power reception resonance coil 21a of the power reception device 2 can be achieved. Electric power is transmitted using electric field resonance. Therefore, the power transmission range (power transmission area) PR changes according to the frequency used for power transmission.
  • the high frequency power supply unit 12 supplies power to the power supply coil 11b, and the power supply coil 11b uses electromagnetic induction for power transmission resonance coil 11a disposed in the vicinity of the power supply coil 11b. Supply.
  • the power transmission resonance coil 11a transmits power to the power reception resonance coil 21a (power reception device 2) at a resonance frequency that causes magnetic field resonance with the power reception resonance coil 21a.
  • the power receiving resonance coil 21a supplies power to the power extraction coil 21b disposed in the vicinity of the power receiving resonance coil 21a by using electromagnetic induction.
  • a power receiving circuit unit 22 is connected to the power extraction coil 21b to extract predetermined power. Note that the power from the power receiving circuit unit 22 is used as, for example, charging of the secondary battery 25 or power output to the circuit (load) of the power receiving device 2.
  • the high frequency power supply unit 12 of the power transmission device 1 is controlled by the power transmission control unit 13
  • the power reception circuit unit 22 of the power reception device 2 is controlled by the power reception control unit 23.
  • the power transmission control unit 13 and the power reception control unit 23 are connected via, for example, the power transmission communication circuit unit 14 and the power reception communication circuit unit 24, and perform various controls of power transmission from the power transmission device 1 to the power reception device 2. It has become.
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams for explaining a modification of the transmission coil in the wireless power feeding system of FIG.
  • FIGS. 2A and 2B show an example of a three-coil configuration
  • FIG. 2C shows an example of a two-coil configuration.
  • the wireless power transmission unit 11 includes a power supply coil 11b and a power transmission resonance coil 11a
  • the wireless power reception unit 21 includes a power reception resonance coil 21a and a power extraction coil 21b.
  • the wireless power receiving unit (receiving coil) 21 is one coil (power receiving resonance coil: LC resonator) 21a
  • the wireless power transmitting unit (power transmitting coil) 11 is changed.
  • One coil (power transmission resonance coil: LC resonator) 11a is used.
  • the wireless power receiving unit (power receiving coil) 21 is one power receiving resonance coil 21a
  • the wireless power transmitting unit (power transmission coil) 11 is also one power transmitting resonance coil 11a.
  • 2A to 2C are merely examples, and it goes without saying that various modifications can be made.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a wireless power feeding system and a configuration example of a power receiving device, and transmits power to a plurality of power receiving devices 2 by a power transmission resonance coil 11a (power transmission coil 11: power transmission device 1). The state of performing is shown.
  • the power receiving device 2 indicates, for example, a medical device attached to the body 3, specifically, a pacemaker attached to the heart 3.
  • the power receiving device 2 may be a variety of devices such as a temperature sensor embedded in the wall (3), various sensors or fine devices spread on the soil (3), and the like.
  • the power reception device 2 includes a wireless power reception unit (power reception coil) 21, a power reception circuit unit 22, a power reception control unit 23, a power reception communication circuit unit 24, a secondary battery 25, and a device unit 26. .
  • the wireless power reception unit 21 includes a power reception resonance coil 21a and a power extraction coil 21b
  • the power reception circuit unit 22 includes a rectification circuit 22a and a DC / DC converter 22b
  • the device unit 26 includes a driver 26a and a device 26b.
  • the power receiving device 2 shown in FIG. 3 corresponds to, for example, the power receiving device described with reference to FIG. 1 described above.
  • the power receiving circuit unit 22 in FIG. / DC converter 22b the power receiving circuit unit 22 in FIG. / DC converter 22b.
  • the device unit 26 (driver 26a and device 26b) to which the output voltage of the secondary battery 25 is given is drawn, but is substantially equivalent.
  • the power receiving communication circuit unit 24 in the power receiving device 2 in FIG. 3 is for communicating with the power transmission communication circuit unit 14 in the power transmitting device 1 in FIG. 1, for example.
  • various medical devices installed in the body and various sensors embedded in the wall have a great merit by applying the wireless power feeding technology in consideration of the burden on the human body and the operation of the facilities.
  • Such a medical device or the like mounted in the body is particularly limited in terms of the size of the power receiving device, and it is preferable that the power consumption be as low as possible in view of operational aspects such as power supply frequency.
  • the size and power consumption of the power receiving device can be reduced. This reduction in power consumption leads to, for example, suppressing the size of the secondary battery, which is even more preferable.
  • the difference in the charging characteristics of the secondary battery is not only due to manufacturing errors, but, for example, the relative positional relationship between the power transmitting device and the power receiving device, the difference in power transmission (power feeding) efficiency, or individual This is due to various factors such as a difference in power consumption in the power receiving apparatus.
  • the application of this embodiment to be described later is preferably a wireless power feeding system in which the number and position of power receiving devices are generally fixed with respect to the power transmitting device, for example, but the number and position of such power receiving devices are not necessarily determined.
  • the present invention is not limited to the wireless power feeding system.
  • the power receiving device to which the present embodiment is applied is not limited to a medical device mounted in the body or a sensor embedded in a wall, and the device unit is not necessarily driven via a secondary battery. It is not limited to.
  • the power transmission coil (wireless power transmission unit) 11 and the power reception coil (wireless power reception unit) 21 apply, for example, various configurations described with reference to FIGS. 2A to 2C. Can do.
  • 4A to 4C are diagrams for explaining the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • reference numeral 1 indicates a power transmission device
  • 2-1 to 2-N indicate power reception devices
  • the power reception devices 2-1 to 2-N all have the same configuration. .
  • FIG. 4A shows when the first power receiving device 2-1 and the Nth power receiving device 2-N (for example, all the power receiving devices 2-1 to 2-N) are in the normal use state and the test power transmission (mode). Indicates.
  • FIG. 4B shows a state where the first power receiving device 2-1 and the Nth power receiving device 2-N (for example, all the power receiving devices 2-1 to 2-N) are in a charged state.
  • 4C shows that when the first power receiving apparatus 2-1 is fully charged and the Nth power receiving apparatus 2-N is in a charged state, for example, one power receiving apparatus 2-1 is fully charged and the other power receiving apparatus 2 -2 indicates when ⁇ 2-N is still fully charged without being fully charged.
  • the power transmission device 1 includes a wireless power transmission unit (power transmission coil) 11 including a power supply coil 11b and a power transmission resonance coil 11a, an amplifier 15, a matching circuit 16, and a power transmission controller (including a memory) 17.
  • a wireless power transmission unit (power transmission coil) 11 including a power supply coil 11b and a power transmission resonance coil 11a, an amplifier 15, a matching circuit 16, and a power transmission controller (including a memory) 17.
  • a switch (switch) 28 converts the output (received voltage Vr) of the rectifier circuit 22a into a dummy load resistor in accordance with the switch control signal Ss from the power receiving controller 27.
  • (Load resistance) 29 and DC / DC converter 22b are connected to be switchable.
  • the power reception controller 27 receives the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a and the output (charging power: power signal) Pc of the DC / DC converter 22b, and controls the switching of the switch 28 by the switch control signal Ss.
  • a three-path switch 28 is provided between the rectifier circuit 22a and the DC / DC converter 22b.
  • the output (received voltage Vr) of the rectifier circuit 22 a is connected to the dummy load resistor 29 to charge the secondary battery 25 in normal times (normal use state and initial state of test power transmission). In this power transmission, the output of the rectifier circuit 22a is connected to the DC / DC converter 22b.
  • the switch 28 is controlled by the switch control signal Ss from the power reception controller 27, and performs switching processing according to each operation phase.
  • the power reception controller 27 monitors the power reception voltage Vr from the rectifier circuit 22a and the charging power Pc from the DC / DC converter 22b, and outputs a switch control signal Ss to the switch 28 to perform control. It has become. Note that since the monitoring of the charging power Pc from the DC / DC converter 22b is a constant voltage output, the current may be actually monitored.
  • the power reception controller 27 for example, a sensor provided in the power receiving apparatus 2 or a device used for operation control of the device may be used together, and the dummy load resistor 29 is a known value (for example, the secondary battery 25). (Impedance when charging). However, for example, in test power transmission, it is preferable to avoid setting an extremely high value or a low value so as to be suitable for detecting the state of the power receiving device 2.
  • the power transmission controller 17 receives the waveform of the power transmission coil 11 (power supply coil 11b), controls the output of the amplifier 15 by the amplifier control signal Sa, and controls the switching of the matching circuit 16 by the matching control signal Sm.
  • the power transmission controller 17 monitors the voltage and current waveform of the power supply coil 11b, and refers to the input impedance characteristics obtained from the result and information stored in the internal memory, thereby receiving power to be charged. It has a function of determining the number of devices 2 and the like. This will be described in detail with reference to FIGS. 4A to 4C.
  • the switch 29 is a dummy load. Connected to the resistor 29, the connection with the DC / DC converter 22b is cut off.
  • the secondary battery 25 in each power receiving device 2 supplies power to the device unit 26 (driver 26a and device 26b) described with reference to FIG. 3, for example, and predetermined processing is performed. .
  • the switch 29 in each power receiving apparatus 2 is in the same connection state in the normal use state and the initial state of the test power transmission.
  • the power transmission device 1 is stopped when each power receiving device 2 is in a normal use state.
  • the test power transmission mode is started and then the main power transmission (mode) is performed.
  • Power transmission (power feeding) to the power receiving device 2 is performed.
  • the power transmission controller 17 controls the amplifier 15 with the amplifier control signal Sa to transmit power for the test power transmission mode to the power transmission coil 11 ( To the power supply coil 11b).
  • the power from the power transmission coil 11 (power transmission resonance coil 11a) is output toward the power reception coil 21 (power reception resonance coil 21a) in the N power reception devices 2-1 to 2-N.
  • the switch 29 of each power receiving device 2 (2-1, 2-N) is connected to the dummy load resistor 29, and the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a is applied to the dummy load resistor 29.
  • the power transmission controller 17 receives the coil waveform signal Fc from the power supply coil 11b and refers to the built-in memory to recognize the number of power reception devices 2-1 to 2-N, The main power transmission mode is activated and main power transmission with predetermined power is started.
  • the dummy load resistor 29 is set to a value corresponding to the impedance of the secondary battery 25, for example.
  • input impedance characteristics such as voltage or current amplitude or phase difference thereof
  • waveform voltage waveform or current waveform
  • each power receiving device 2 when the power reception controller 27 detects the power reception voltage Vr from the rectifier circuit 22a for a predetermined time or when the power reception voltage Vr exceeds a predetermined threshold voltage, the connection of the switch 29 is connected to the dummy load. The resistor 29 is switched to the DC / DC converter 22b.
  • each power receiving device 2 the connection of the switch 29 is switched from the dummy load resistor 29 to the DC / DC converter 22b, and the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a is supplied to the DC / DC converter 22b. Apply.
  • the switch 28 is opened (the dummy load resistor 29 and the DC / DC converter). 22b) is not connected.
  • the connection of the switch 29 is maintained and the power reception voltage Vr from the rectifier circuit 22a is changed to DC. / DC converter 22b is applied and charging is continued.
  • the power transmission controller 17 estimates the number of power receiving devices to be charged, for example, referring to the memory when detecting a change in the waveform by the coil waveform signal Fc from the power supply coil 11b, The amplifier control signal Sa and the matching control signal Sm are controlled.
  • the power transmission controller 17 controls the output by the amplifier 15 and the switching of the matching circuit 16 that are suitable for the estimated number of power receiving devices, based on the amplifier control signal Sa and the matching control signal Sm.
  • the power transmission device 1 stops the charging process, that is, stops the power transmission when the estimated number of power receiving devices is equal to or less than a predetermined number or when the charging process by the main power transmission has elapsed for a predetermined time.
  • each power receiving device 2 for example, when the power receiving voltage Vr from the rectifier circuit 22a is no longer detected, it is determined that the power supply (charging) is finished, and the connection of the switch 28 is switched to the dummy load resistor 29 to return to the normal operation state. .
  • the test power transmission is performed in a state where the power receiving device 2 is connected to the calibration dummy load resistor 29 having the impedance corresponding to the secondary battery 25 before performing the main power transmission.
  • required from the waveform of the power transmission coil 11 (power supply coil 11b) at the time of this test power transmission is detected, and it collates with the characteristic of the power receiving apparatus recorded on memory. Then, for example, after the test power transmission has elapsed for a certain time, the connection of the switch 29 of the power receiving apparatus 2 is switched to the secondary battery 25 side (DC / DC converter 22b) to perform the main power transmission.
  • the power receiving device 2 controls the switch 28 to open the charging path.
  • the waveform of the power transmission coil 11 changes according to the input impedance change.
  • the number of secondary batteries 25 to be charged can be estimated by referring to the memory, and the transmission power and the matching circuit can be adjusted and switched appropriately.
  • the application of the present embodiment is preferably a wireless power feeding system in which the number and position of power receiving devices 2 (2-1 to 2-N) are generally fixed with respect to the power transmitting device 1, for example.
  • the present invention is not limited to a wireless power feeding system in which the number and position of power receiving devices are determined.
  • the power receiving communication circuit unit used at the time of the power receiving process is deleted to simplify the wireless power feeding system and reduce the size and power consumption of the power receiving device. Is possible. This effect is also exhibited in other embodiments as well.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a change in impedance of the resonance coil on the power transmission device side.
  • the power transmission resonance coil 11a power transmission coil 11 and power supply coil 11b
  • the power reception resonance coil 21a power reception coil 21 and power extraction coil 21b.
  • the input impedance Zin is defined at the input port of the power transmission coil 11.
  • Reference symbols C 1 , L 1 , R 1 , and I 1 indicate equivalent capacitance, inductance, resistance, and current values in the power transmission resonance coil 11a
  • C 2 , L 2 , R 2 , and I 2 are The values of equivalent capacitance, inductance, resistance, and current in the power receiving resonance coil 21a are shown.
  • Reference symbol RL is a load value in the power receiving device 2
  • Vin is an input voltage of the power transmission resonance coil 11a
  • M is a transmission efficiency between the power transmission resonance coil 11a and the power reception resonance coil 21a.
  • the input impedance Zin can be obtained from the following equation.
  • the impedance Zin can be obtained. For example, by comparing (referring to) the content of the memory built in the power transmission controller 17, Various kinds of information in the power receiving device 2 can be recognized.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a power reception controller in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • the power reception controller 27 in the first embodiment includes a microcontroller 271, a digital input / output unit (DIO) 272, an analog-digital converter (ADC) 273, a memory 274, and a timer 275.
  • DIO digital input / output unit
  • ADC analog-digital converter
  • the ADC 273 receives the received voltage (analog value) Vr from the rectifier circuit 22a and the charging power (analog value) Pc from the DC / DC converter 22b, converts them into digital values, and outputs them to the microcontroller 271.
  • the microcontroller 271 receives information from the memory 274 and the timer 275 and performs various controls.
  • the DIO 272 receives a signal from the microcontroller 271 and outputs a switch control signal Ss to the switch 28.
  • FIG. 7 is a diagram showing signal waveforms of the power transmitting device and the power receiving device in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • Reference symbol Fc indicates the waveform of the power transmission coil 11 (power supply coil 11b) in the power transmission device 1
  • Vr indicates the output voltage (power reception voltage) of the rectifier circuit 22a
  • Ss indicates the power reception controller 27 (micro). The switch control signal output from the controller 271) is shown.
  • the microcontroller 271 of the power reception controller 27 monitors the power reception voltage Vr input via the ADC 273, and after a predetermined time (X seconds) from the start of the test power transmission. Switch to power transmission.
  • the microcontroller 271 detects that the voltage level of the received voltage Vr has become V0, the microcontroller 271 recognizes that the test power transmission has started from the time T0, and starts time measurement by the timer 275. When the time measured by the timer 275 exceeds a predetermined X second, the switch 28 is switched by controlling the switch control signal Ss.
  • the application of the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a is switched from the dummy load resistor 29 to the DC / DC converter 22b to prepare for charging (main power transmission) to the secondary battery 25.
  • the voltage level of the received voltage Vr changes from V0 of the test power transmission to a predetermined charging voltage V1.
  • the microcontroller 271 monitors the charging power Pc and detects that the secondary battery 25 is fully charged, the microcontroller 271 applies the switch control signal Ss so as to apply the received voltage Vr to the dummy load resistor 29. And switch 28 is switched.
  • the microcontroller 271 controls the switch control signal Ss so as to apply the received voltage Vr to the dummy load resistor 29, for example, by monitoring the received voltage Vr and detecting that the power transmission device 1 has stopped transmitting power. Then, the switch 28 is switched.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of power transmission processing in the first embodiment of the wireless power feeding system.
  • the power receiving apparatuses 2-1 to 2-N perform the same processing, the following description will be made with a focus on the power receiving apparatus 2-1.
  • the switch 28 is connected to the dummy load resistor 29. Connected (step ST20).
  • the power transmitting apparatus 1 When the wireless power feeding process (charging process) starts, the power transmitting apparatus 1 has a predetermined number of power receiving apparatuses 2-1 to 2-N at predetermined positions before performing the main power transmission in the main power transmission (charging) mode. Test power transmission in the test power transmission mode for confirming whether or not.
  • the power transmission device 1 sets the output of the amplifier 15 and the matching circuit 16 to the test power transmission mode according to an instruction from the power transmission controller 17 (step ST10), and starts test power transmission (step ST10). ST11).
  • the power receiving apparatus 2-1 since the switch 28 is connected to the dummy load resistor 29 as an initial state at the time of the test power transmission, the power receiving apparatus 2-1 has a relatively small power test transmission with the power transmission apparatus 1. It becomes possible to do.
  • the power receiving device 2-1 detects the power receiving voltage Vr by the power receiving controller 27 (step ST21: YES), and a predetermined power receiving voltage (for example, the voltage level V0 in FIG. 7) elapses for a predetermined X seconds. Is determined (step ST22).
  • a predetermined power receiving voltage for example, the voltage level V0 in FIG. 7
  • step ST21: YES when a predetermined power receiving voltage is detected in power receiving device 2-1 (step ST21: YES) and it is determined that the state has elapsed for X seconds (step ST22: YES), switch 28 is connected to DC / DC converter 22b (two). Connect to the secondary battery 25).
  • the power transmission controller 17 detects the impedance of the power supply coil 11b (step ST12), and refers to the memory (step ST13), and receives the power reception devices 2-1 to 2-N from the detected impedance characteristics. Confirm.
  • step ST14 it is determined whether or not the test power transmission is stopped.
  • the power receiving device is connected to the predetermined power by monitoring the coil waveform on the power transmission device 1 side and referring to the memory information in order to show a predetermined impedance characteristic. It can be easily determined whether the position or the number is the number.
  • the test power transmission mode shifts to the main power transmission mode when, for example, a predetermined time (X seconds) elapses.
  • the switch 28 is switched to the secondary battery 25 (DC / DC converter 22 b) when a predetermined power receiving voltage is detected for X seconds. .
  • the power transmission device 1 sets the amplifier 15 and the matching circuit 16 based on the result obtained in the test power transmission mode, and starts power transmission with predetermined power (step ST15).
  • the power transmission controller 17 continues to monitor the coil waveform (the waveform of the power supply coil 11b).
  • the switch 28 is switched to the connection to the DC / DC converter 22b (secondary battery 25). Thereafter, the power reception controller 27 performs monitoring of the output power (charging power) Pc of the DC / DC converter 22b (step ST24) and monitoring of the output voltage (power receiving voltage) Vr of the rectifier circuit 22a (step ST25).
  • step ST25 When full charge is detected by monitoring charging power Pc (step ST25: YES), switch 28 is opened (step ST26), that is, switch 28 is connected to dummy load resistor 29 and DC / DC converter 22b. Switch to not. Thereafter, monitoring of the received voltage Vr (step ST27) is performed.
  • step ST24 and ST27: YES When the power transmission stop is detected by monitoring the power receiving voltage Vr (steps ST24 and ST27: YES), the switch 28 is switched to be connected to the dummy load resistor 29 (step ST20), and the initial state is restored.
  • the power reception controller 27 opens the switch when detecting that the output power Pc of the DC / DC converter 22b is lower than a predetermined value, for example, the secondary battery 25 is nearly fully charged ( Or a high impedance connection).
  • the power reception controller 27 detects the completion of the charged state of the secondary battery 25 based on the output power Pc.
  • the completion of the charged state is not limited to the fully charged state, but a predetermined charging rate.
  • the switch 28 may be switched by detecting a charged state (for example, 80% of full charge). Note that these processes are performed independently in each of the power receiving apparatuses 2-1 to 2-N.
  • a power receiving device in which the secondary battery 25 is fully charged and the switch is opened coexists with a power receiving device in which charging is continued by connecting the switch 28 to the DC / DC converter 22b. .
  • the power transmission device 1 changes the waveform of the coil (the power supply coil 11 b) due to the impedance change. A change appears (step ST17: YES).
  • the power transmission controller 17 refers to the changed waveform and the memory information, and estimates a fully charged power receiving device (or a power receiving device to be continuously charged) (step ST18). Furthermore, based on the estimation result, the power transmission controller 17 outputs the output of the amplifier 15 and a switching instruction for the matching circuit 16 to change the power transmission setting (step ST19).
  • step ST16 YES
  • the power transmission device 1 interrupts the output of the amplifier 15 based on a stop instruction from the operator, for example.
  • the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a of the power receiving devices 2-1 to 2-N decreases to, for example, near zero volts (0V).
  • the power reception controller 27 of the power reception devices 2-1 to 2-N detects a decrease in the power reception voltage Vr, the power reception controller 27 determines that the power transmission is stopped, switches the switch 28 to the dummy load resistance connection, and sets the initial state (test power transmission mode). Return to.
  • the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a has a value different between charging (connection to the DC / DC converter 22b) and full charging (open or high impedance connection), but drops to around 0 V when power transmission is stopped. That is common. Therefore, if an appropriate threshold value is set, no problem occurs even in the same operation flow as described above.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a power receiving controller in the second embodiment of the wireless power feeding system
  • FIG. 10 is a diagram illustrating signal waveforms of the power transmitting device and the power receiving device in the second embodiment of the wireless power feeding system. is there.
  • the power reception controller 27 in the second embodiment has a comparator 276 instead of the timer 275 in the first embodiment.
  • the microcontroller 271 of the power reception controller 27 monitors the power reception voltage Vr input via the ADC 273 and compares the power reception voltage Vr with the comparator 276.
  • the switch control signal Ss is controlled to switch 28 is switched.
  • Other processes are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining an example of power transmission processing in the second embodiment of the wireless power feeding system.
  • the processing in the power transmission device 1 is common to the first embodiment and the second embodiment.
  • the processing in each of the power receiving devices 2-1 to 2-N is common except that the processing in step ST22 of the first embodiment is changed to step ST32.
  • power reception controller 27 detects power reception voltage Vr (step ST21: YES), and the voltage level of power reception voltage Vr is a predetermined threshold voltage (for example, threshold voltage V2 in FIG. 10). ) Is exceeded (step ST32).
  • step ST32: YES when the power receiving device 2-1 determines that the power receiving voltage Vr has exceeded the threshold voltage (V2) (step ST32: YES), the switch 28 is connected to the DC / DC converter 22b (secondary battery 25). Since other processes are the same as those in FIG.
  • the microcontroller 271 connects the switch 29 from the dummy load resistor 29 to the DC / DC when the voltage level of the received voltage Vr exceeds the predetermined threshold voltage (V2). Switching to the converter 22b prepares for the main power transmission.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a power receiving device in the third embodiment of the wireless power feeding system.
  • the switch 28 of the power receiving device 2 (2-1 to 2-N) outputs the output of the rectifier circuit 22a to the dummy load resistor 29, DC / DC
  • the converter 22b and the high impedance resistor 30 are selected and connected.
  • the switch 28 is opened (the dummy load resistor 29 and the DC / DC converter 22b). It was not connected to either state.
  • the switch 28 is switched to apply the received voltage Vr from the rectifier circuit 22a to the high impedance resistor 30. ing.
  • the power transmitting device 1 identifies the power receiving device that is fully charged. Is possible.
  • the high impedance resistors 30 set in the respective power receiving devices 2-1 to 2-N are the power transmission coils 11 (power supply coils 11b) detected by the power transmission device 1 when the power reception voltage Vr is applied to the high impedance resistors 30. ) Is set to such a value that the waveform can be identified. Specifically, as the high impedance resistance (power receiving device identification resistor) 30, for example, the first power receiving device 2-1 can be set to 1000 ⁇ , the second power receiving device 2-2 can be set to 2000 ⁇ , and so on.
  • power transmission (feeding) mainly using magnetic field resonance is taken as an example, but this embodiment is directed to power transmission using electric field resonance, or power transmission using electromagnetic induction or electric field induction. Even can be applied.
  • the present invention should not be construed as being limited to the above-described examples and conditions specifically described, and the configurations of the examples in the present specification regarding the superiority and inferiority of the present invention. .

Abstract

 送電装置からの電力を無線により受け取る受電コイルと、前記受電コイルからの電力により充電を行う二次電池と、負荷抵抗と、前記受電コイルに対して、前記二次電池および前記負荷抵抗を切り替え可能に接続する開閉器と、前記受電コイルによる前記送電装置からの電力供給状態、および、前記二次電池の充電状態に基づいて、前記開閉器を制御する受電制御器と、を有し、無線給電システムの簡素化、並びに、受電装置のサイズおよび消費電力を低減できるようにする。

Description

受電装置、送電装置および無線給電システム
 この出願で言及する実施例は、受電装置、送電装置および無線給電システムに関する。
 近年、電源の供給や二次電池の充電を行うために、無線で電力を給電する技術が注目されている。例えば、携帯端末やノートパソコンを始めとした様々な電子機器や家電機器、或いは、電力インフラ機器に対して、無線で電力を給電する無線給電システム(ワイヤレス電力伝送システム)が研究・開発されている。具体的に、携帯電話やスマートフォンといったモバイル電子機器では、無線給電技術の普及が進んでいる。
 ところで、数Wクラス以上の電力を、数cm~数十cm離れた距離で無線伝送する方式としては、送受信装置にコイルを適用した磁界結合方式が一般的である。この磁界による伝送方式としては、例えば、電磁誘導方式、並びに、近年米国MIT(マサチューセッツ工科大学:Massachusetts Institute of Technology)により提案された磁界共鳴方式が知られている。
 さらに、電磁誘導方式としては、例えば、WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム:Wireless Power Consortium)により策定されたQi(チー)規格がある。また、磁界共鳴方式としては、例えば、A4WP(アライアンスフォーワイヤレスパワー:Alliance for WirelessPower)によるWiPower規格がある。
 このように、送受信装置にコイルを適用した磁界結合方式は、実用化フェーズにある数Wクラスの小型電子機器を始めとして、100W超の家電機器をターゲットとした標準化策定が進められている。また、自動車メーカを中心に電気自動車に対する数kW超の無線給電技術についても開発が進められている。
 これらの無線給電システムでは、発熱等の安全性や効率面での条件最適化を目的として、送受電装置間で何らかの通信手段を利用してエネルギー伝送を行うのが一般的である。
 すなわち、上述したQi規格では、例えば、受電装置側で負荷への接続をオン/オフさせてエネルギー伝送波形を変調させるインバンド方式が採用されている。また、WiPower規格では、例えば、送受電装置の双方にBluetooth(登録商標)等の通信機器を搭載して情報を双方向でやり取りするアウトバンド方式が採用されている。
 なお、本明細書では、主として磁界共鳴(磁界共振)を利用した無線給電(ワイヤレス電力伝送)を例として説明するが、後に詳述する本実施例の適用は、磁界共鳴に限定されず、電界共鳴(電界共振)等を利用した無線給電に対しても適用することができる。
 従来、無線で電力を給電する無線給電技術としては、様々な提案がなされている。
特開2013-090483号公報 特開2000-287375号公報 特開2006-006948号公報
Andre KURS et al., "Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances," SCIENCE Vol.317, pp.83-86, July 6, 2007 Aristeidis KARALIS et al., "Efficient wireless non-radiative mid-range energy transfer," Cornel University Library, arXiv:physics/0611063v2 [physics.optics], (Journal-ref: Annals of Physics, vol.323, No.1, pp.34-48, January 2008)
 無線給電技術は、前述した携帯端末を始めとした電子機器や家電機器、或いは、電気自動車等に加え、例えば、数十mWクラスの小型センサや小型デバイスに対するものとしても注目されている。例としては、壁に埋め込まれた各種センサや体内に装着された医療機器等に対して無線で給電するものが挙げられる。
 従来、このような壁に埋め込まれたセンサや体内に装着された医療機器等は、例えば、定期的に電池交換を行っているが、設備の運用や人体への負担を考えると、無線給電技術を適用することによるメリットは大きい。
 このような壁に埋め込まれたセンサや体内に装着された医療機器等は、特に、受電装置のサイズに関する制約が大きく、例えば、受電装置から通信回路部を削除することができれば、受電装置のサイズや消費電力を低減することができる。
 しかしながら、複数の受電装置に対して同時に給電する場合、例えば、個々の受電装置の特性差によって二次電池の充電特性に差が生じるため、受電装置から通信回路部を削除すると、それぞれの受電装置の二次電池を適切に充電することが困難になる。これは、磁界共鳴や電界共鳴を利用した給電(電力伝送)に限定されるものではなく、例えば、電磁誘導や電界誘導を利用して給電を行う場合にも問題になる。
 この出願は、上述した課題に鑑み、無線給電システムの簡素化、並びに、受電装置のサイズおよび消費電力を低減することができる受電装置、送電装置および無線給電システムの提供を目的とする。
 一実施形態によれば、受電コイルと、二次電池と、負荷抵抗と、開閉器と、受電制御器と、を有する受電装置が提供される。
 前記受電コイルは、送電装置からの電力を無線により受け取り、前記二次電池は、前記受電コイルからの電力により充電を行う。前記開閉器は、前記受電コイルに対して、前記二次電池および前記負荷抵抗を切り替え可能に接続する。前記受電制御器は、前記受電コイルによる前記送電装置からの電力供給状態、および、前記二次電池の充電状態に基づいて、前記開閉器を制御する。
 開示の受電装置、送電装置および無線給電システムは、無線給電システムの簡素化、並びに、受電装置のサイズおよび消費電力を低減することができるという効果を奏する。
図1は、無線給電システムの一例を概略的に示すブロック図である。 図2Aは、図1の無線給電システムにおける伝送コイルの変形例を説明するための図(その1)である。 図2Bは、図1の無線給電システムにおける伝送コイルの変形例を説明するための図(その2)である。 図2Cは、図1の無線給電システムにおける伝送コイルの変形例を説明するための図(その3)である。 図3は、無線給電システムを模式的に示すと共に、受電装置の一構成例を示す図である。 図4Aは、無線給電システムの第1実施例を説明するための図(その1)である。 図4Bは、無線給電システムの第1実施例を説明するための図(その2)である。 図4Cは、無線給電システムの第1実施例を説明するための図(その3)である。 図5は、送電装置側の共振コイルのインピーダンス変化を説明するための図である。 図6は、無線給電システムの第1実施例における受電制御器の例を示すブロック図である。 図7は、無線給電システムの第1実施例における送電装置および受電装置の信号波形を示す図である。 図8は、無線給電システムの第1実施例における送電処理の一例を説明するためのフローチャートである。 図9は、無線給電システムの第2実施例における受電制御器の例を示すブロック図である。 図10は、無線給電システムの第2実施例における送電装置および受電装置の信号波形を示す図である。 図11は、無線給電システムの第2実施例における送電処理の一例を説明するためのフローチャートである。 図12は、無線給電システムの第3実施例における受電装置を説明するための図である。
 まず、受電装置、送電装置および無線給電システムの実施例を詳述する前に、無線給電システム(ワイヤレス電力伝送システム)の例を、図1~図3を参照して説明する。
 図1は、無線給電システムの一例を概略的に示すブロック図であり、1つの送電装置および1つの受電装置を示すものである。図1において、参照符号1は送電装置(一次側:送電側)を示し、2は受電装置(二次側:受電側)を示す。
 図1に示されるように、送電装置(送電器)1は、ワイヤレス送電部(送電コイル)11、高周波電源部12、送電制御部13および送電通信回路部14を含む。また、受電装置(受電器)2は、ワイヤレス受電部(受電コイル)21、受電回路部(整流部)22、受電制御部23および受電通信回路部24を含む。
 ワイヤレス送電部11は、電力供給コイル11bおよび送電共振コイル11aを含み、また、ワイヤレス受電部21は、受電共振コイル21aおよび電力取出コイル21bを含む。
 図1に示されるように、送電装置1と受電装置2は、送電共振コイル11aと受電共振コイル21aの間の磁界共鳴(磁界共振)により、送電装置1から受電装置2へエネルギー(電力)の伝送を行う。なお、送電共振コイル11aから受電共振コイル21aへの電力伝送は、磁界共鳴だけでなく電界共鳴(電界共振)等も可能であるが、以下の説明では、主として磁界共鳴を例として説明する。
 送電装置1と受電装置2は、送電通信回路部14と受電通信回路部24により、通信(近距離通信)を行う。ここで、送電装置1の送電共振コイル11aと受電装置2の受電共振コイル21aによる電力の伝送距離は、例えば、送電通信回路部14と受電通信回路部24による通信距離よりも短く設定される。
 また、送電共振コイル11aおよび受電共振コイル21aによる電力伝送は、送電通信回路部14および受電通信回路部24による通信とは独立した方式(Out-band通信)になっている。
 具体的に、送電共振コイル11aおよび受電共振コイル21aによる電力伝送は、例えば、6.78MHzの周波数帯域を使用し、送電通信回路部14および受電通信回路部24による通信は、例えば、2.4GHzの周波数帯域を使用する。
 この送電通信回路部14および受電通信回路部24による通信としては、例えば、IEEE 802.11bに準拠するDSSS方式の無線LANやブルートゥース(Bluetooth(登録商標))を利用することができる。
 なお、上述した無線給電システムは、例えば、使用する周波数の波長程度の距離の近傍界(near field)において、送電装置1の送電共振コイル11aと、受電装置2の受電共振コイル21aによる磁界共鳴または電界共鳴を利用して電力の伝送を行う。従って、電力伝送範囲(送電圏)PRは、電力伝送に使用する周波数に従って変化する。
 高周波電源部12は、電力供給コイル11bに対して電力を供給し、電力供給コイル11bは、その電力供給コイル11bの至近に配設された送電共振コイル11aに対して電磁誘導を利用して電力を供給する。送電共振コイル11aは、受電共振コイル21aとの間に磁場共鳴を生じさせる共振周波数により、受電共振コイル21a(受電装置2)に電力を伝送する。
 受電共振コイル21aは、その受電共振コイル21aの至近に配設された電力取出コイル21bに対して電磁誘導を利用して電力を供給する。電力取出コイル21bには受電回路部22が接続され、所定の電力が取り出される。なお、受電回路部22からの電力は、例えば、二次電池25の充電、或いは、受電装置2の回路(負荷)に対する電源出力等として利用される。
 ここで、送電装置1の高周波電源部12は、送電制御部13により制御され、また、受電装置2の受電回路部22は、受電制御部23により制御される。そして、送電制御部13および受電制御部23は、例えば、送電通信回路部14および受電通信回路部24を介して接続され、送電装置1から受電装置2への電力伝送の様々な制御を行うようになっている。
 図2A~図2Cは、図1の無線給電システムにおける伝送コイルの変形例を説明するための図である。ここで、図2Aおよび図2Bは、3コイル構成の例を示し、図2Cは、2コイル構成の例を示す。
 すなわち、図1に示す無線給電システムでは、ワイヤレス送電部11が電力供給コイル11bおよび送電共振コイル11aを含み、ワイヤレス受電部21が受電共振コイル21aおよび電力取出コイル21bを含んでいる。
 これに対して、図2Aの例では、ワイヤレス受電部(受電コイル)21を1つのコイル(受電共振コイル:LC共振器)21aとし、図2Bの例では、ワイヤレス送電部(送電コイル)11を1つのコイル(送電共振コイル:LC共振器)11aとしている。
 さらに、図2Cの例では、ワイヤレス受電部(受電コイル)21を1つの受電共振コイル21aとし、さらに、ワイヤレス送電部(送電コイル)11も1つの送電共振コイル11aとしている。なお、図2A~図2Cは、単なる例であり、様々に変形することができるのはいうまでもない。
 図3は、無線給電システムを模式的に示すと共に、受電装置の一構成例を示す図であり、送電共振コイル11a(送電コイル11:送電装置1)により複数の受電装置2に対して電力伝送を行っている様子を示す。
 ここで、図3において、受電装置2は、例えば、体内3に装着された医療機器、具体的には、心臓3に装着されたペースメーカを示している。なお、受電装置2としては、壁(3)に埋め込まれた温度センサ、或いは、土壌(3)などに散布される各種センサや微細装置等の様々なものであってもよい。
 図3に示されるように、受電装置2は、ワイヤレス受電部(受電コイル)21、受電回路部22、受電制御部23、受電通信回路部24、二次電池25、および、装置部26を有する。
 ワイヤレス受電部21は、受電共振コイル21aおよび電力取出コイル21bを含み、受電回路部22は、整流回路22aおよびDC/DCコンバータ22bを含む。装置部26は、ドライバ26aおよびデバイス26bを含む。
 ここで、図3に示す受電装置2は、例えば、前述した図1を参照して説明した受電装置に相当するものであり、図3では、図1における受電回路部22が整流回路22aおよびDC/DCコンバータ22bに分けて描かれている。
 また、図3に示す受電装置2では、二次電池25の出力電圧が与えられる装置部26(ドライバ26aおよびデバイス26b)が描かれているが実質的には同等のものである。なお、図3の受電装置2における受電通信回路部24は、例えば、図1の送電装置1における送電通信回路部14との間で通信を行うためのものである。
 ところで、例えば、体内に装着された医療機器や壁に埋め込まれた各種センサは、人体への負担や設備の運用を考えると、無線給電技術を適用することによるメリットが大きい。このような体内に装着された医療機器等は、特に、受電装置のサイズに関する制約が大きく、また、給電頻度といった運用面を考えると、極力低消費電力であるのが好ましい。
 従って、無線給電を可能とした上で、受電装置から通信回路部を簡素化または削除することができれば、受電装置のサイズや消費電力を低減することができる。この消費電力の低減は、例えば、二次電池のサイズを抑えることにも繋がり、より一層好ましいものになる。
 なお、例えば、壁に埋め込まれたセンサからのデータを無線回路によりホスト装置へ送信するシステムにおいても、受電処理時に使用する受電通信回路部を削除してデータ送信用の無線回路だけにすれば、サイズや消費電力を低減するメリットは期待できる。
 ところで、例えば、複数の受電装置に対して同時に給電する場合、個々の受電装置の特性差によって二次電池が短時間で満充電に達するものとそうでないものが混在することになる。
 ここで、二次電池の充電特性の差は、製造上の誤差に起因するものだけではなく、例えば、送電装置と受電装置の相対的な位置関係や送電(給電)効率の違い、或いは、個々の受電装置における消費電力の違いといった様々なものに起因している。
 そのため、通信機能がないと、送電装置側が受電装置側の状態を検知して送電条件を適応的に切り替えるのが困難になっている。これは、磁界共鳴や電界共鳴を利用した電力伝送に限定されるものではなく、たとえば、電磁誘導や電界誘導を利用して電力伝送を行う場合にも問題になる。
 なお、後述する本実施例の適用は、例えば、送電装置に対して、受電装置の個数および位置が概ね固定された無線給電システムが好ましいが、必ずしもそのような受電装置の個数および位置が決められた無線給電システムに限定されるものではない。
 さらに、本実施例が適用される受電装置は、体内に装着された医療機器や壁に埋め込まれたセンサ等に限定されるものではなく、また、必ずしも二次電池を介して装置部を駆動するのに限定されるものでもない。
 以下、受電装置、送電装置および無線給電システムの実施例を、添付図面を参照して詳述する。なお、以下に説明する各実施例において、送電コイル(ワイヤレス送電部)11および受電コイル(ワイヤレス受電部)21は、例えば、図2A~図2Cを参照して説明した様々な構成を適用することができる。
 図4A~図4Cは、無線給電システムの第1実施例を説明するための図である。図4A~図4Cにおいて、参照符号1は、送電装置を示し、2-1~2-Nは、受電装置を示し、受電装置2-1~2-Nは、全て同等の構成とされている。
 以下の記載では、簡略化のために、主として、第1受電装置2-1および第N受電装置2-Nに注目して説明する。すなわち、図4Aは、第1受電装置2-1および第N受電装置2-N(例えば、全ての受電装置2-1~2-N)が通常使用状態、並びに、テスト送電(モード)のときを示す。
 また、図4Bは、第1受電装置2-1および第N受電装置2-N(例えば、全ての受電装置2-1~2-N)が充電状態のときを示す。さらに、図4Cは、第1受電装置2-1が満充電で第N受電装置2-Nが充電状態のとき、例えば、1つの受電装置2-1が満充電になり、他の受電装置2-2が~2-Nが未だ満充電にはならずに充電状態を継続しているときを示す。
 送電装置1は、電力供給コイル11bおよび送電共振コイル11aを含むワイヤレス送電部(送電コイル)11、アンプ15、整合回路16および送電制御器(メモリを含む)17を備える。
 各受電装置2(2-1~2-N)において、スイッチ(開閉器)28は、受電制御器27からのスイッチ制御信号Ssに従って、整流回路22aの出力(受電電圧Vr)を、ダミー負荷抵抗(負荷抵抗)29およびDC/DCコンバータ22bに切り替え可能に接続する。
 受電制御器27には、整流回路22aからの受電電圧VrおよびDC/DCコンバータ22bの出力(充電電力:電力信号)Pcを受け取り、スイッチ制御信号Ssによりスイッチ28のスイッチングを制御する。
 すなわち、第1実施例の無線給電システムは、各受電装置2(2-1~2-N)において、整流回路22aとDC/DCコンバータ22bの間に3経路スイッチ28が設けられている。
 そして、スイッチ28の切り替えにより、通常時(通常使用状態とテスト送電の初期状態)には、整流回路22aの出力(受電電圧Vr)をダミー負荷抵抗29に接続し、二次電池25を充電する本送電では、整流回路22aの出力をDC/DCコンバータ22bに接続する。
 さらに、二次電池25の満充電時には、スイッチ28の切り替えにより、整流回路22aの出力をオープンまたは高インピーダンス抵抗に接続する。すなわち、スイッチ28は、受電制御器27からのスイッチ制御信号Ssにより制御され、各動作フェーズに応じた切り替え処理を行うようになっている。
 ここで、受電制御器27は、整流回路22aからの受電電圧VrおよびDC/DCコンバータ22bからの充電電力Pcをモニタし、スイッチ28に対してスイッチ制御信号Ssを出力して制御を行うようになっている。なお、DC/DCコンバータ22bからの充電電力Pcのモニタは、定電圧出力なので実際には電流をモニタすればよい。
 受電制御器27は、例えば、受電装置2に設けられたセンサやデバイスの動作制御に使用するものを併用してもよく、また、ダミー負荷抵抗29は、既知の値(例えば、二次電池25の充電時のインピーダンス)に設定すればよい。ただし、例えば、テスト送電において、受電装置2の状態検知に適するように、極端に高い値や低い値に設定するのは避けるのが好ましい。
 送電制御器17は、送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形を受け取って、アンプ制御信号Saによりアンプ15の出力を制御し、マッチング制御信号Smにより整合回路16の切り替えを制御する。
 すなわち、送電制御器17は、電力供給コイル11bの電圧や電流波形をモニタリングし、その結果から得られた入力インピーダンス特性と内部のメモリに格納された情報を参照することで、充電対象となる受電装置2の個数等を判定する機能を有している。以下、図4A~図4Cを参照して詳述する。
 図4Aに示されるように、第1受電装置2-1および第N受電装置2-Nが通常使用状態のとき、各受電装置2(2-1,2-N)において、スイッチ29はダミー負荷抵抗29に接続され、DC/DCコンバータ22bとの接続は遮断されている。
 なお、通常使用状態のとき、各受電装置2における二次電池25は、例えば、図3を参照して説明した装置部26(ドライバ26aおよびデバイス26b)に電力を与え、所定の処理が行われる。また、各受電装置2におけるスイッチ29は、通常使用状態とテスト送電の初期状態において、同じ接続状態になっている。
 一方、送電装置1は、各受電装置2が通常使用状態のときは停止しており、充電を開始する場合には、まず、テスト送電モードを立ち上げてから本送電(モード)になって、受電装置2に対する電力の伝送(給電)を行う。
 すなわち、図4Aに示されるように、送電装置1において、送電制御器17は、アンプ制御信号Saによりアンプ15を制御してテスト送電モード用の電力を、整合回路16を介して送電コイル11(電力供給コイル11b)に与える。
 送電コイル11(送電共振コイル11a)からの電力は、N個の受電装置2-1~2-Nにおける受電コイル21(受電共振コイル21a)に向けて出力される。このテスト送電モードの初期状態において、各受電装置2(2-1,2-N)のスイッチ29はダミー負荷抵抗29に接続され、整流回路22aからの受電電圧Vrはダミー負荷抵抗29に印加される。
 送電装置1では、テスト送電モードでテスト送電を開始すると、送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形を検出し、インピーダンスをメモリ照合する。すなわち、送電装置1において、送電制御器17は、電力供給コイル11bからのコイル波形信号Fcを受け取り、内蔵メモリを参照することで、受電装置2-1~2-Nの個数等を認識し、本送電モードを立ち上げて、所定の電力による本送電を開始する。
 ここで、ダミー負荷抵抗29は、例えば、二次電池25のインピーダンスに相当するような値に設定される。また、テスト送電時の電力供給コイル11bの波形(電圧波形や電流波形)から求められる入力インピーダンス特性(電圧や電流の振幅またはそれらの位相差等)を検出して内蔵メモリに記録されている特性と照合してもよい。
 各受電装置2では、受電制御器27が整流回路22aからの受電電圧Vrを検知してから一定時間経過すると、或いは、受電電圧Vrが所定の閾値電圧を超えると、スイッチ29の接続をダミー負荷抵抗29からDC/DCコンバータ22bに切り替える。
 すなわち、図4Bに示されるように、各受電装置2では、スイッチ29の接続をダミー負荷抵抗29からDC/DCコンバータ22bに切り替えて、整流回路22aからの受電電圧VrをDC/DCコンバータ22bに印加する。
 このようにして、各受電装置2に対する給電、すなわち、各受電装置2の二次電池25に対する充電が進行すると、例えば、第1受電装置2-1が満充電となり、第N受電装置2-Nが未だ満充電にはならずに充電状態を継続する状態が生じる。
 すなわち、図4Cに示されるように、例えば、第1受電装置2-1において、充電電力Pcにより受電制御器27が満充電を検出すると、スイッチ28をオープン(ダミー負荷抵抗29およびDC/DCコンバータ22bのいずれにも接続しない)状態に切り替える。
 なお、例えば、第N受電装置2-Nにおいて、充電電力Pcにより受電制御器27が未だ満充電ではないと判定すれば、スイッチ29の接続を維持して整流回路22aからの受電電圧VrをDC/DCコンバータ22bに印加して充電を継続する。
 一方、送電装置1において、送電制御器17は、電力供給コイル11bからのコイル波形信号Fcにより波形の変化を検出したらメモリを参照して、例えば、充電対象になる受電装置の数を推定し、アンプ制御信号Saおよびマッチング制御信号Smを制御する。
 すなわち、送電制御器17は、アンプ制御信号Saおよびマッチング制御信号Smにより、推定した受電装置の数に適したアンプ15による出力、および、整合回路16の切り替えを制御する。なお、送電装置1は、例えば、推定した受電装置の数が所定数以下になったら、或いは、本送電による充電処理が所定時間経過したら充電処理を停止、すなわち、送電を停止する。
 そして、各受電装置2では、例えば、整流回路22aからの受電電圧Vrが検出されなくなったら給電(充電)終了と判断して、スイッチ28の接続をダミー負荷抵抗29に切り替えて通常動作状態に戻る。
 このように、本実施例では、本送電を行う前に、受電装置2が二次電池25に相当するインピーダンスを有する校正用のダミー負荷抵抗29に接続した状態でテスト送電を行う。
 このテスト送電時の送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形から求められる特性(入力インピーダンス等)を検出して、メモリに記録された受電装置の特性と照合する。そして、例えば、テスト送電が一定時間経過した後、受電装置2のスイッチ29の接続を二次電池25側(DC/DCコンバータ22b)に切り替えて本送電を行う。
 本送電中に満充電になった場合、受電装置2(2-1)では、スイッチ28を制御して充電経路をオープンにする。このとき、送電装置1では、入力インピーダンス変化に応じて送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形が変化する。これより、充電対象になる二次電池25の数(充電を行う受電装置の数)を、メモリを参照することで推定し、送電電力や整合回路の調整および切り替えを適切に行うことができる。
 なお、図12を参照して後述するように、スイッチ28を制御して充電経路をオープンにする代わりに、予め抵抗値が既知の高インピーダンス抵抗に接続して、満充電になった受電装置の特定を行うこともできる。
 また、本実施例の適用は、例えば、送電装置1に対して、受電装置2(2-1~2-N)の個数および位置が概ね固定された無線給電システムが好ましいが、必ずしもそのような受電装置の個数および位置が決められた無線給電システムに限定されるものではない。
 このように、第1実施例の無線給電システムによれば、受電処理時に使用する受電通信回路部を削除して、無線給電システムの簡素化、並びに、受電装置のサイズおよび消費電力を低減することが可能になる。なお、この効果は、他の実施例でも同様に発揮される。
 図5は、送電装置側の共振コイルのインピーダンス変化を説明するための図であり、送電共振コイル11a(送電コイル11,電力供給コイル11b)および受電共振コイル21a(受電コイル21,電力取出コイル21b)を等価回路で示したものである。ここで、入力インピーダンスZinを、送電コイル11の入力口で定義する。
 なお、参照符号C1,L1,R1,I1は、送電共振コイル11aにおける等価的な容量,インダクタンス,抵抗,電流の値を示し、C2,L2,R2,I2は、受電共振コイル21aにおける等価的な容量,インダクタンス,抵抗,電流の値を示す。また、参照符号RLは、受電装置2における負荷の値、Vinは、送電共振コイル11aの入力電圧、そして、Mは、送電共振コイル11aと受電共振コイル21a間の伝送効率を示す。
 送電共振コイル11aおよび受電共振コイル21a(送受電コイル)に関して回路方程式を立式すると、
  (R1+jωL1+1/jωC1)×I1+jωMI2=Vin
  jωMI1+(R2+jωL2+1/jωC2+RL)×I2=0
 上記の連立方程式からI1が求められるので、以下の式から入力インピーダンスZinを得ることができる。
  Zin=Vin/I1=(R1+jωL1+1/jωC1)×I1+(ωM)2/(R2+jωL2+1/jωC2+RL)
 従って、送電装置1の内部において、入力電圧Vinと電流I1を計測すれば、インピーダンスZinを求めることができ、例えば、送電制御器17に内蔵したメモリの内容と比較(参照)することで、受電装置2における各種情報を認識することができる。
 すなわち、Zinの右辺には、受電装置2側の負荷RLが含まれるため、この値が変化すればZinも変化する。なお、受電コイル21(受電共振コイル21a:受電装置)の個数が増えた場合も、同様に、インピーダンスZinから複数の受電装置2-1~2-Nにおける各種情報を認識することが可能になる。
 図6は、無線給電システムの第1実施例における受電制御器の例を示すブロック図である。図6に示されるように、第1実施例における受電制御器27は、マイクロコントローラ271、デジタル入出力部(DIO)272、アナログ-デジタル変換器(ADC)273、メモリ274およびタイマ275を含む。
 ADC273は、整流回路22aからの受電電圧(アナログ値)VrおよびDC/DCコンバータ22bからの充電電力(アナログ値)Pcを受け取ってデジタル値に変換してマイクロコントローラ271に出力する。
 マイクロコントローラ271は、メモリ274およびタイマ275から情報を受け取って各種制御を行う。なお、DIO272は、マイクロコントローラ271からの信号を受け取ってスイッチ制御信号Ssをスイッチ28に出力する。
 図7は、無線給電システムの第1実施例における送電装置および受電装置の信号波形を示す図である。なお、参照符号Fcは、送電装置1における送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形を示し、Vrは、整流回路22aの出力電圧(受電電圧)を示し、Ssは、受電制御器27(マイクロコントローラ271)から出力されるスイッチ制御信号を示す。
 第1実施例の無線給電システムにおいて、受電制御器27のマイクロコントローラ271は、ADC273を介して入力される受電電圧Vrをモニタして、テスト送電が開始されてから所定時間(X秒)後に本送電に切り替えるようになっている。
 例えば、マイクロコントローラ271は、受電電圧Vrの電圧レベルがV0になったことを検知すると、時間T0からテスト送電が開始されたことを認識し、タイマ275による時間計測を開始する。そして、タイマ275により計測された時間が、所定のX秒を超えると、スイッチ制御信号Ssを制御してスイッチ28を切り替える。
 すなわち、整流回路22aからの受電電圧Vrの印加を、ダミー負荷抵抗29からDC/DCコンバータ22bへ切り替えて、二次電池25への充電(本送電)の準備を行う。なお、本送電が開始されると、受電電圧Vrの電圧レベルは、テスト送電のV0から所定の充電電圧V1に変化する。
 また、マイクロコントローラ271は、例えば、充電電力Pcをモニタして、二次電池25が満充電になったのを検知したら、受電電圧Vrをダミー負荷抵抗29に印加するように、スイッチ制御信号Ssを制御してスイッチ28を切り替える。
 或いは、マイクロコントローラ271は、例えば、受電電圧Vrをモニタして、送電装置1が送電を停止したことを検知したら、受電電圧Vrをダミー負荷抵抗29に印加するように、スイッチ制御信号Ssを制御してスイッチ28を切り替える。
 図8は、無線給電システムの第1実施例における送電処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここで、受電装置2-1~2-Nは、すべて同等の処理を行うため、以下の記載では、受電装置2-1に注目して説明を行う。
 まず、受電装置2-1(2-1~2-N)は、通常使用状態の場合、すなわち、二次電池25に蓄えられた電力を使用している場合、スイッチ28はダミー負荷抵抗29に接続されている(ステップST20)。
 無線給電処理(充電処理)が開始すると、送電装置1は、本送電(充電)モードにおける本送電を行う前に、受電装置2-1~2-Nが所定の位置に所定の個数だけ在るかどうかといった確認を行うためのテスト送電モードにおけるテスト送電を行う。
 すなわち、テスト送電モードにおいて、送電装置1は、例えば、送電制御器17からの指示によってアンプ15の出力と整合回路16をテスト送電モードの設定にして(ステップST10)、テスト送電を開始する(ステップST11)。
 このとき、上述したように、受電装置2-1は、テスト送電時の初期状態としてスイッチ28がダミー負荷抵抗29に接続されているため、送電装置1との間で比較的小電力のテスト送電を行うことが可能になる。
 そして、受電装置2-1は、受電制御器27により受電電圧Vrを検出し(ステップST21:YES)、所定の受電電圧(例えば、図7における電圧レベルV0)が予め定められたX秒経過するかどうかを判定する(ステップST22)。
 すなわち、受電装置2-1において、所定の受電電圧が検出され(ステップST21:YES)、その状態がX秒経過した(ステップST22:YES)と判定すると、スイッチ28をDC/DCコンバータ22b(二次電池25)に接続する。
 送電装置1では、例えば、送電制御器17が電力供給コイル11bのインピーダンスを検出し(ステップST12)、メモリを参照して(ステップST13)検出されたインピーダンス特性から受電装置2-1~2-Nの確認を行う。
 すなわち、送電装置1側において、電力供給コイル11b(ワイヤレス送電部11)の波形をモニタリングしてメモリ情報と参照することで、受電装置2-1~2-Nが所定の位置に所定の個数だけ在るかどうかの判断を行ってテスト送電を停止する(ステップST14)。
 なお、テスト送電では、比較的小電力の送電を行うが、これに対して、DC/DCコンバータ22bを経由して二次電池25へ給電する本送電の場合には、設定出力電圧(V)と負荷(RL)で決まる所定の電力(V2/RL)を給電することになる。
 また、仮に、二次電池25が満充電であった場合でも、所定のインピーダンス特性を示すため、送電装置1側でコイルの波形をモニタリングしてメモリ情報を参照することで、受電装置が所定の位置や個数であるかを判断することが容易に行うことができる。
 以上において、送電装置1では、テスト送電モードは、例えば、予め決められた時間(X秒)が経過すると本送電モードに移行する。また、受電装置2-1(2-1~2-N)では、所定の受電電圧が検出された状態がX秒経過した場合にスイッチ28を二次電池25(DC/DCコンバータ22b)に切り替える。
 次に、本送電モードにおいて、送電装置1は、テスト送電モードで得られた結果に基づいてアンプ15と整合回路16の設定を行い、所定の電力で送電を開始する(ステップST15)。ここで、送電制御器17は、コイル波形(電力供給コイル11bの波形)のモニタリングを継続して行う。
 一方、受電装置2-1では、スイッチ28をDC/DCコンバータ22b(二次電池25)への接続に切り替える。その後、受電制御器27は、DC/DCコンバータ22bの出力電力(充電電力)Pcのモニタリング(ステップST24)および整流回路22aの出力電圧(受電電圧)Vrのモニタリング(ステップST25)を行う。
 充電電力Pcのモニタリングにより満充電を検出した場合(ステップST25:YES)には、スイッチ28をオープンとし(ステップST26)、すなわち、スイッチ28をダミー負荷抵抗29にもDC/DCコンバータ22bにも接続しないように切り替える。その後、受電電圧Vrのモニタリング(ステップST27)を行う。
 受電電圧Vrのモニタリングにより送電停止を検出した場合(ステップST24,ST27:YES)には、スイッチ28をダミー負荷抵抗29に接続するように切り替え(ステップST20)、初期状態に戻す。
 このように、受電制御器27は、DC/DCコンバータ22bの出力電力Pcが所定の値よりも低下し、例えば、二次電池25が満充電付近になったことを検知したら、スイッチをオープン(或いは、高インピーダンス接続)にする。
 ここで、受電制御器27は、出力電力Pcにより二次電池25の充電状態の完了を検知するが、この充電状態の完了は、満充電の状態に限定されるものではなく、所定の充電率(例えば、満充電の80%)の充電状態を検知してスイッチ28を切り替えてもよい。なお、これらの処理は、個々の受電装置2-1~2-Nにおいて独立に行われる。
 従って、例えば、二次電池25が満充電になってスイッチをオープンにした受電装置と、スイッチ28をDC/DCコンバータ22bに接続して充電を継続している受電装置とが共存することになる。
 このように、受電装置2-1~2-Nにおいてにおいて、スイッチ28をオープン(或いは、高インピーダンス接続)にすると、送電装置1側では、インピーダンスの変化によってコイル(電力供給コイル11b)の波形に変化が現れる(ステップST17:YES)。
 送電制御器17は、その変化した波形とメモリ情報を参照して、満充電になった受電装置(或いは、引き続き充電対象になる受電装置)を推定する(ステップST18)。さらに、送電制御器17は、その推定結果に基づいて、アンプ15の出力と整合回路16の切り替え指示を出力して、本送電設定を変更する(ステップST19)。
 なお、満充電によってスイッチ28がオープン(或いは、高インピーダンス接続)になった受電装置2-1~2-Nでも整流回路22aからの受電電圧Vrを引続きモニタリングしておき、送電停止を検出した場合は送電停止処理に移行する(ステップST16:YES)。
 すなわち、送電停止処理において、送電装置1は、例えば、操作者からの停止指示に基づいてアンプ15の出力を中断する。ここで、送電が停止されると、受電装置2-1~2-Nの整流回路22aから受電電圧Vrは、例えば、零ボルト(0V)付近に低下する。
 受電装置2-1~2-Nの受電制御器27は、受電電圧Vrの低下を検知すると、送電が停止されたと判断し、スイッチ28をダミー負荷抵抗接続に切り替えて初期状態(テスト送電モード)に戻す。
 なお、整流回路22aからの受電電圧Vrに関しては、充電時(DC/DCコンバータ22bへの接続)と満充電時(オープンまたは高インピーダンス接続)で値が異なるものの、送電停止時に0V付近に低下することは共通である。そのため、適切な閾値を設定しておけば、上述したように、同様の動作フローであっても問題が生じることはない。
 以上により、送電装置1と受電装置2-1~2-N間に無線通信手段がない場合でも、安定した無線給電を実現することが可能になる。
 図9は、無線給電システムの第2実施例における受電制御器の例を示すブロック図であり、図10は、無線給電システムの第2実施例における送電装置および受電装置の信号波形を示す図である。
 図9と前述した図6の比較から明らかなように、第2実施例における受電制御器27は、第1実施例のタイマ275の代わりにコンパレータ276を有している。第2実施例の無線給電システムにおいて、受電制御器27のマイクロコントローラ271は、ADC273を介して入力される受電電圧Vrをモニタし、その受電電圧Vrをコンパレータ276で比較する。
 すなわち、コンパレータ276により、受電電圧Vrの電圧レベルが、テスト送電の電圧V0から所定の閾値電圧V2を超えて本送電の電圧V1へ変化するのを検知すると、スイッチ制御信号Ssを制御してスイッチ28を切り替える。なお、他の処理は、第1実施例と同様であり、その説明は省略する。
 図11は、無線給電システムの第2実施例における送電処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここで、図11と前述した図8との比較から明らかなように、送電装置1における処理は、第1実施例および第2実施例で共通である。また、第2実施例の無線給電システムにおいて、各受電装置2-1~2-Nにおける処理は、第1実施例のステップST22の処理がステップST32に変更されている以外は共通である。
 すなわち、受電装置2-1において、受電制御器27により受電電圧Vrを検出し(ステップST21:YES)、その受電電圧Vrの電圧レベルが予め定められた閾値電圧(例えば、図10における閾値電圧V2)を超過するかどうかを判定する(ステップST32)。
 すなわち、受電装置2-1において、受電電圧Vrが閾値電圧(V2)を超過した(ステップST32:YES)と判定すると、スイッチ28をDC/DCコンバータ22b(二次電池25)に接続する。なお、他の処理は、図8の処理と同様なので、その説明は省略する。
 このように、第2実施例の無線給電システムにおいて、マイクロコントローラ271は、受電電圧Vrの電圧レベルが所定の閾値電圧(V2)を超えると、スイッチ29の接続をダミー負荷抵抗29からDC/DCコンバータ22bに切り替えて本送電の準備を行う。
 図12は、無線給電システムの第3実施例における受電装置を説明するための図である。図12に示されるように、第3実施例の無線給電システムにおいて、受電装置2(2-1~2-N)のスイッチ28は、整流回路22aの出力を、ダミー負荷抵抗29,DC/DCコンバータ22bおよび高インピーダンス抵抗30から選択して接続する。
 すなわち、第1実施例では、図4A~図4Cを参照して説明したように、例えば、二次電池25が満充電になると、スイッチ28をオープン(ダミー負荷抵抗29およびDC/DCコンバータ22bのいずれにも接続しない)状態にしていた。
 これに対して、第3実施例では、例えば、二次電池25が満充電になったとき、スイッチ28を切り替えて、整流回路22aからの受電電圧Vrを高インピーダンス抵抗30に印加するようになっている。
 ここで、例えば、それぞれの受電装置2-1~2-Nにおける高インピーダンス抵抗30の値を異なるように設定しておくことで、送電装置1が、満充電になった受電装置を特定することが可能になる。
 なお、それぞれの受電装置2-1~2-Nに設定する高インピーダンス抵抗30は、受電電圧Vrを高インピーダンス抵抗30に印加したとき、送電装置1において検知される送電コイル11(電力供給コイル11b)の波形が識別できるような値に設定される。具体的に、高インピーダンス抵抗(受電装置識別抵抗)30としては、例えば、第1受電装置2-1は1000Ω、第2受電装置2-2は2000Ω、…というように設定することができる。
 以上の説明において、主として磁界共鳴を利用した電力の伝送(給電)を例としたが、本実施形態は、電界共鳴を利用した電力伝送、或いは、電磁誘導や電界誘導を利用した電力伝送に対しても適用することができる。
 ここに記載されている全ての例および条件的な用語は、読者が、本発明と技術の進展のために発明者により与えられる概念とを理解する際の助けとなるように、教育的な目的を意図したものである。
 また、具体的に記載されている上記の例および条件、並びに、本発明の優位性および劣等性を示すことに関する本明細書における例の構成に限定されることなく、解釈されるべきものである。
 さらに、本発明の実施例は詳細に説明されているが、本発明の精神および範囲から外れることなく、様々な変更、置換および修正をこれに加えることが可能であると解すべきである。
 1  送電装置(一次側:送電側)
 2,2-1~2-N  受電装置(二次側:受電側)
 11  ワイヤレス送電部(送電コイル)
 11a  送電共振コイル(LC共振器)
 11b  電力供給コイル
 12  高周波電源部
 13  送電制御部
 14  送電通信回路部
 15  アンプ(増幅器)
 16  整合回路
 17  送電制御器(メモリ)
 21  ワイヤレス受電部(受電コイル)
 21a  受電共振コイル(LC共振器)
 21b  電力取出コイル
 22  受電回路部
 22a  整流回路
 22b  DC/DCコンバータ
 23  受電制御部
 24  受電通信回路部
 25  二次電池
 26  装置部
 27  受電制御器
 28  スイッチ(開閉器)
 29  ダミー負荷抵抗(負荷抵抗)
 30  高インピーダンス抵抗(受電装置識別抵抗)
 271  マイクロコントローラ
 272  デジタル入出力部(DIO)
 273  アナログ-デジタル変換器(ADC)
 274  メモリ
 275  タイマ
 276  コンパレータ

Claims (17)

  1.  送電装置からの電力を無線により受け取る受電コイルと、
     前記受電コイルからの電力により充電を行う二次電池と、
     負荷抵抗と、
     前記受電コイルに対して、前記二次電池および前記負荷抵抗を切り替え可能に接続する開閉器と、
     前記受電コイルによる前記送電装置からの電力供給状態、および、前記二次電池の充電状態に基づいて、前記開閉器を制御する受電制御器と、を有する、
     ことを特徴とする受電装置。
  2.  前記受電コイルは、前記送電装置からの電力を、磁界共鳴または電界共鳴を利用して無線により受け取る受電共振コイルである、
     ことを特徴とする請求項1に記載の受電装置。
  3.  前記受電制御器は、
      前記送電装置からの電力により前記二次電池の充電を行う本送電において、
       前記二次電池が充電可能な場合には、前記受電コイルによる受電電圧を前記二次電池に印加されるように、
       前記二次電池の充電が完了した場合には、前記受電電圧が前記負荷抵抗および前記二次電池のいずれにも印加されないように、前記開閉器を制御する、
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の受電装置。
  4.  前記受電制御器は、
      前記送電装置からの電力により前記二次電池の充電を行う本送電において、
       前記二次電池の充電が完了した場合には、前記受電電圧が、それぞれの受電装置に特有の抵抗値を有する受電装置識別抵抗に印加されるように、前記開閉器を制御する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の受電装置。
  5.  前記二次電池の充電が完了した場合は、前記二次電池が満充電になった場合である、
     ことを特徴とする請求項3または請求項4に記載の受電装置。
  6.  前記受電制御器は、
      前記本送電の前に行うテスト送電の初期状態、および、通常使用状態において、
       前記受電電圧が前記負荷抵抗に印加されるように、前記開閉器を制御する、
     ことを特徴とする請求項3乃至請求項5のいずれか1項に記載の受電装置。
  7.  前記本送電は、前記テスト送電が開始してから第1時間後に開始され、
     前記受電制御器は、
      前記受電電圧が、前記テスト送電における第1電圧の状態で前記第1時間だけ経過したら前記本送電を認識し、前記受電電圧が前記二次電池に印加されるように、前記開閉器を制御する、
     ことを特徴とする請求項3乃至請求項6のいずれか1項に記載の受電装置。
  8.  前記受電制御器は、
      前記テスト送電が開始してからの時間をカウントするタイマと、
      前記タイマにより、前記テスト送電が開始してから前記第1時間だけ経過したら、前記受電電圧が前記二次電池に印加されるように、前記開閉器を制御するマイクロコントローラと、を含む、
     ことを特徴とする請求項7に記載の受電装置。
  9.  前記本送電は、前記テスト送電が開始してから第1時間後に開始され、
     前記受電制御器は、
      前記受電電圧が、前記テスト送電における第1電圧と前記本送電における第2電圧の間の閾値電圧を超えたら前記本送電を認識し、前記受電電圧が前記二次電池に印加されるように、前記開閉器を制御する、
     ことを特徴とする請求項3乃至請求項6のいずれか1項に記載の受電装置。
  10.  前記受電制御器は、
      前記受電電圧と前記閾値電圧を比較するコンパレータと、
      前記コンパレータにより、前記テスト送電が開始してから前記受電電圧が前記閾値電圧を超えたら、前記受電電圧が前記二次電池に印加されるように、前記開閉器を制御するマイクロコントローラと、を含む、
     ことを特徴とする請求項9に記載の受電装置。
  11.  さらに、
      前記受電コイルからの電力を整流して前記受電電圧を出力する整流回路と、
      前記受電電圧を受け取って前記二次電池を充電する電力信号を生成するDC/DCコンバータと、を有し、
     前記開閉器は、前記整流回路と前記DC/DCコンバータの間に設けられる、
     ことを特徴とする請求項3乃至請求項10のいずれか1項に記載の受電装置。
  12.  前記マイクロコントローラは、
      前記受電電圧および前記電力信号を受け取り、前記開閉器に対して制御信号を出力する、
     ことを特徴とする請求項11に記載の受電装置。
  13.  前記負荷抵抗の抵抗値は、
      前記二次電池を充電しているときの抵抗値に基づいて決められる、
     ことを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれか1項に記載の受電装置。
  14.  複数の受電装置に対して、電力を無線により伝送する送電コイルを有する送電装置であって、
     それぞれの受電装置は、
      送電装置からの電力を無線により受け取る受電コイルと、
      前記受電コイルからの電力により充電を行う二次電池と、
      負荷抵抗と、
      前記受電コイルに対して、前記二次電池および前記負荷抵抗を切り替え可能に接続する開閉器と、
      前記受電コイルによる前記送電装置からの電力供給状態、および、前記二次電池の充電状態に基づいて、前記開閉器を制御する受電制御器と、を有し、
     テスト送電を開始してから第1時間後に本送電を開始し、前記送電コイルからの波形に従って充電対象となる前記受電装置の個数を認識して、前記本送電の条件を制御する送電制御器、を有する、
     ことを特徴とする送電装置。
  15.  前記送電制御器は、
      前記送電コイルのインピーダンス特性を記憶するメモリを含み、
      前記送電コイルからの波形を、前記メモリに格納された情報を参照することで、充電対象となる前記受電装置の個数を認識する、
     ことを特徴とする請求項14に記載の送電装置。
  16.  それぞれの前記受電装置は、その受電装置に特有の抵抗値を有する受電装置識別抵抗を有し、
     前記受電制御器は、前記二次電池の充電が完了した場合には、前記受電コイルによる受電電圧を、前記受電装置識別抵抗に印加されるように、前記開閉器を制御し、
     前記送電制御器は、
      前記二次電池の充電が完了した前記受電装置を、その受電装置に特有の抵抗値を有する前記受電装置識別抵抗に基づく、前記送電コイルからの波形変化により特定する、
     ことを特徴とする請求項14または請求項15に記載の送電装置。
  17.  送電装置と、
     前記送電装置からの電力を無線により受け取る複数の受電装置と、を有する無線給電システムであって、
     それぞれの前記受電装置は、
      前記送電装置からの電力を無線により受け取る受電コイルと、
      前記受電コイルからの電力により充電を行う二次電池と、
      負荷抵抗と、
      前記受電コイルに対して、前記二次電池および前記負荷抵抗を切り替え可能に接続する開閉器と、
      前記受電コイルによる前記送電装置からの電力供給状態、および、前記二次電池の充電状態に基づいて、前記開閉器を制御する受電制御器と、を有し、
     前記送電装置は、
      前記複数の受電装置に対して、電力を無線により伝送する送電コイルと、
      テスト送電を開始してから第1時間後に本送電を開始し、前記送電コイルからの波形に従って充電対象となる前記受電装置の個数を認識して、前記本送電の条件を制御する送電制御器と、を有する、
     ことを特徴とする無線給電システム。
PCT/JP2013/082391 2013-12-02 2013-12-02 受電装置、送電装置および無線給電システム WO2015083223A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015551306A JP6156515B2 (ja) 2013-12-02 2013-12-02 受電装置、送電装置および無線給電システム
CN201380081360.2A CN105794083B (zh) 2013-12-02 2013-12-02 受电装置、送电装置以及无线供电系统
PCT/JP2013/082391 WO2015083223A1 (ja) 2013-12-02 2013-12-02 受電装置、送電装置および無線給電システム
EP13898623.7A EP3079218A4 (en) 2013-12-02 2013-12-02 ENERGY RECEIVING DEVICE, POWER TRANSMISSION DEVICE AND WIRELESS POWER SUPPLY SYSTEM
KR1020167011842A KR20160067217A (ko) 2013-12-02 2013-12-02 수전 장치, 송전 장치 및 무선 급전 시스템
US15/095,378 US20160226298A1 (en) 2013-12-02 2016-04-11 Power receiver, power source, and wireless power transfer system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2013/082391 WO2015083223A1 (ja) 2013-12-02 2013-12-02 受電装置、送電装置および無線給電システム

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/095,378 Continuation US20160226298A1 (en) 2013-12-02 2016-04-11 Power receiver, power source, and wireless power transfer system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015083223A1 true WO2015083223A1 (ja) 2015-06-11

Family

ID=53273021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/082391 WO2015083223A1 (ja) 2013-12-02 2013-12-02 受電装置、送電装置および無線給電システム

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20160226298A1 (ja)
EP (1) EP3079218A4 (ja)
JP (1) JP6156515B2 (ja)
KR (1) KR20160067217A (ja)
CN (1) CN105794083B (ja)
WO (1) WO2015083223A1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017034134A1 (ko) * 2015-08-24 2017-03-02 엘지이노텍(주) 무선 충전 배터리 및 무선 충전 제어 방법
JP2017151748A (ja) * 2016-02-25 2017-08-31 株式会社東芝 電子機器および制御方法
KR20180038130A (ko) * 2016-10-06 2018-04-16 주식회사 피제이 싱글 와이어 광대역 충전 코일을 포함한 무선충전장치
JP2018137956A (ja) * 2017-02-23 2018-08-30 キヤノン株式会社 給電装置、電子機器、制御方法およびプログラム
JP2019022265A (ja) * 2017-07-12 2019-02-07 株式会社ダイヘン 非接触電力伝送システム
KR102108919B1 (ko) * 2018-12-10 2020-05-12 경희대학교 산학협력단 무선전력의 전송 효율을 개선하는 장치 및 그 방법
CN112721667A (zh) * 2020-12-23 2021-04-30 重庆大学 用于无人机无线充电的单电容耦合机构、系统及无人机
JP7330662B2 (ja) 2016-08-04 2023-08-22 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 受信装置を充電するためのシステムおよび方法

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014196794A1 (en) * 2013-06-05 2014-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of generating load variation for detecting wireless power receiving unit in wireless charging, and wireless power receiving unit
JP2015012748A (ja) * 2013-07-01 2015-01-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 給電装置及び周波数特性取得方法
KR102391190B1 (ko) * 2015-03-13 2022-04-28 삼성전자주식회사 무선 충전 시스템에서 무선 전력 수신기의 로드 생성 방법 및 무선 전력 수신기
DE102015211278A1 (de) * 2015-06-18 2016-12-22 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zur Signalübertragung
CN108781313B (zh) * 2016-02-22 2022-04-08 美谛达解决方案公司 用以贴身获取传感器信息的耦接的集线器和传感器节点的系统、装置和方法
US10445281B2 (en) * 2016-04-20 2019-10-15 Active-Semi (BVI) Inc. Load detection apparatus and method for USB systems
SG10201705912TA (en) * 2016-08-04 2018-03-28 Gen Electric System and method for charging receiver devices
CN109891780B (zh) * 2016-10-12 2021-07-20 亚利迪斯公司 用于测试无线电力传输的测试系统以及相关的测试设备和方法
JP6945188B2 (ja) * 2016-11-30 2021-10-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線給電ユニット、送電モジュール、受電モジュールおよび無線電力伝送システム
EP3618225A4 (en) * 2017-04-24 2020-11-18 Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited RESONANCE POWER RECEIVER
JP2019030105A (ja) * 2017-07-28 2019-02-21 オムロンヘルスケア株式会社 充電システム、充電装置、および電気治療器の制御装置
CN111937271A (zh) * 2018-03-29 2020-11-13 松下知识产权经营株式会社 送电模块、送电装置以及无线电力传输系统
CN110401258A (zh) * 2018-04-25 2019-11-01 北京汉能光伏投资有限公司 太阳能电池输出控制方法
CN110932417B (zh) * 2018-08-31 2022-03-11 北京小米移动软件有限公司 无线受电设备、无线充电设备及系统
US10847979B2 (en) * 2018-12-14 2020-11-24 Zhuhai Jieli Technology Co., Ltd Charging and communication system
EP4052354A1 (en) * 2019-10-29 2022-09-07 Solace Power Inc. Alignment device for aligning transmitter and receiver of wireless power transfer system, and method therefor
FR3119058B1 (fr) * 2021-01-15 2023-03-31 St Microelectronics Rousset Gestion de la communication sans contact et du chargement sans contact à partir d’un dispositif sans contact, et dispositif sans contact correspondant

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000287375A (ja) 1999-03-29 2000-10-13 Japan Storage Battery Co Ltd 二次電池の充電回路
JP2006006948A (ja) 2004-06-24 2006-01-12 Ethicon Endo Surgery Inc 閉ループ経皮エネルギー伝達(tet)式の電力伝達調整回路を有する医療用移植片
JP2010178473A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Panasonic Corp 電子機器充電システム、充電器、及び電子機器
WO2011128969A1 (ja) * 2010-04-13 2011-10-20 富士通株式会社 電力供給システム、送電器、および受電器
WO2012064105A2 (en) * 2010-11-10 2012-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmission system, and method of controlling transmission and reception of resonance power
JP2012195993A (ja) * 2011-03-15 2012-10-11 Nagano Japan Radio Co 受電装置および非接触型電力伝送装置
JP2013090483A (ja) 2011-10-19 2013-05-13 Toshiba Tec Corp 電力伝送装置、送電装置、受電装置及び電力伝送方法
US20130134927A1 (en) * 2011-11-29 2013-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmission system based on cell division

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6917182B2 (en) * 2003-07-24 2005-07-12 Motorola, Inc. Method and system for providing induction charging having improved efficiency
JP4453741B2 (ja) * 2007-10-25 2010-04-21 トヨタ自動車株式会社 電動車両および車両用給電装置
US8244367B2 (en) * 2007-10-26 2012-08-14 Medtronic, Inc. Closed loop long range recharging
JP2011030404A (ja) * 2009-06-22 2011-02-10 Felica Networks Inc 情報処理装置、プログラム、および情報処理システム
FI20095973A0 (fi) * 2009-09-22 2009-09-22 Powerkiss Oy Induktiivinen tehonsyöttö
KR101059657B1 (ko) * 2009-10-07 2011-08-25 삼성전기주식회사 무선 전력 송수신 장치 및 그 방법
JP5552657B2 (ja) * 2010-07-27 2014-07-16 株式会社豊田自動織機 異常検出装置
WO2012014482A1 (en) * 2010-07-29 2012-02-02 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki Resonance type non-contact power supply system
JP5804698B2 (ja) * 2010-12-10 2015-11-04 キヤノン株式会社 給電装置及び方法
US20130285605A1 (en) * 2011-01-18 2013-10-31 Mojo Mobility, Inc. Systems and methods for wireless power transfer
WO2012111085A1 (ja) * 2011-02-15 2012-08-23 トヨタ自動車株式会社 非接触受電装置およびそれを搭載した車両、非接触給電設備、非接触受電装置の制御方法、ならびに非接触給電設備の制御方法
JP5591283B2 (ja) * 2012-06-14 2014-09-17 トヨタ自動車株式会社 非接触送電装置、非接触受電装置、および非接触送受電システム
JP6089464B2 (ja) * 2012-06-25 2017-03-08 株式会社豊田自動織機 非接触電力伝送装置
KR101543059B1 (ko) * 2012-11-09 2015-08-07 엘지이노텍 주식회사 무선전력 수신장치 및 그의 전력 제어 방법
JP6089687B2 (ja) * 2012-12-25 2017-03-08 株式会社豊田自動織機 受電機器及び非接触電力伝送装置
JP5954788B2 (ja) * 2012-12-28 2016-07-20 セイコーインスツル株式会社 電子部品、受電装置、及び給電システム
JP2014212662A (ja) * 2013-04-19 2014-11-13 キヤノン株式会社 送電装置およびその制御方法、電力伝送システム

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000287375A (ja) 1999-03-29 2000-10-13 Japan Storage Battery Co Ltd 二次電池の充電回路
JP2006006948A (ja) 2004-06-24 2006-01-12 Ethicon Endo Surgery Inc 閉ループ経皮エネルギー伝達(tet)式の電力伝達調整回路を有する医療用移植片
JP2010178473A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Panasonic Corp 電子機器充電システム、充電器、及び電子機器
WO2011128969A1 (ja) * 2010-04-13 2011-10-20 富士通株式会社 電力供給システム、送電器、および受電器
WO2012064105A2 (en) * 2010-11-10 2012-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmission system, and method of controlling transmission and reception of resonance power
JP2012195993A (ja) * 2011-03-15 2012-10-11 Nagano Japan Radio Co 受電装置および非接触型電力伝送装置
JP2013090483A (ja) 2011-10-19 2013-05-13 Toshiba Tec Corp 電力伝送装置、送電装置、受電装置及び電力伝送方法
US20130134927A1 (en) * 2011-11-29 2013-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmission system based on cell division

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANDRE KURS ET AL.: "Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances", SCIENCE, vol. 317, 6 July 2007 (2007-07-06), pages 83 - 86
JOURNAL-REF: ANNALS OF PHYSICS, vol. 323, no. 1, January 2008 (2008-01-01), pages 34 - 48
See also references of EP3079218A4

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017034134A1 (ko) * 2015-08-24 2017-03-02 엘지이노텍(주) 무선 충전 배터리 및 무선 충전 제어 방법
JP2017151748A (ja) * 2016-02-25 2017-08-31 株式会社東芝 電子機器および制御方法
JP7330662B2 (ja) 2016-08-04 2023-08-22 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 受信装置を充電するためのシステムおよび方法
KR20180038130A (ko) * 2016-10-06 2018-04-16 주식회사 피제이 싱글 와이어 광대역 충전 코일을 포함한 무선충전장치
KR101969508B1 (ko) * 2016-10-06 2019-04-16 백정엽 싱글 와이어 광대역 충전 코일을 포함한 무선충전장치
JP2018137956A (ja) * 2017-02-23 2018-08-30 キヤノン株式会社 給電装置、電子機器、制御方法およびプログラム
JP2019022265A (ja) * 2017-07-12 2019-02-07 株式会社ダイヘン 非接触電力伝送システム
KR102108919B1 (ko) * 2018-12-10 2020-05-12 경희대학교 산학협력단 무선전력의 전송 효율을 개선하는 장치 및 그 방법
CN112721667A (zh) * 2020-12-23 2021-04-30 重庆大学 用于无人机无线充电的单电容耦合机构、系统及无人机

Also Published As

Publication number Publication date
CN105794083B (zh) 2018-09-25
KR20160067217A (ko) 2016-06-13
US20160226298A1 (en) 2016-08-04
JP6156515B2 (ja) 2017-07-05
JPWO2015083223A1 (ja) 2017-03-16
CN105794083A (zh) 2016-07-20
EP3079218A1 (en) 2016-10-12
EP3079218A4 (en) 2016-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6156515B2 (ja) 受電装置、送電装置および無線給電システム
KR101889868B1 (ko) 프레임 기반 무선 에너지 전송 방법 및 장치
JP5774109B2 (ja) 無線電力送信及び受信装置並びに無線電力伝送システム
KR102008808B1 (ko) 무선전력 수신장치 및 그의 제어 방법
EP3108565B1 (en) Device detection through dynamic impedance change measurement
CN110692177B (zh) 无线充电装置、接收机装置及其操作方法
US9941742B2 (en) Wireless power transmission apparatus and wireless power transmission method
KR20170002903A (ko) 다중 모드 무선 전력 송신 방법 및 그를 위한 장치
JP2014524732A (ja) 無線電力を用いた通信システム
KR20110111956A (ko) 무선 전력 충전 기능을 구비한 로봇 청소 시스템 및 제어 방법
EP3008830B1 (en) System and method for delayed application processor initialization in wireless power transmission system
KR101904036B1 (ko) 근접장 통신 보안 방법 및 장치
JP6089687B2 (ja) 受電機器及び非接触電力伝送装置
KR20130084619A (ko) 무선 전력 송신기 및 무선 전력 수신기와 각각의 제어 방법
CN108352730B (zh) 电力传输装置、控制电力传输装置的方法以及存储介质
CN106471709B (zh) 无线电力传输系统
US20200395787A1 (en) Wireless power control method and device
KR20140014647A (ko) 무선 전력 수신 장치 및 방법
US20140111138A1 (en) Position-based car mode activation
WO2014007352A1 (ja) 送電機器及び非接触電力伝送装置
KR101809295B1 (ko) 무선 전력 송신기 및 무선 전력 수신기와 각각의 제어 방법
KR101987276B1 (ko) 데이터 수신 장치 및 수신 방법, 데이터 전송 장치, 데이터 통신 시스템
WO2014069148A1 (ja) 非接触電力伝送装置および受電機器
KR20150045755A (ko) 무선 전력 전송 시스템에서의 고립 공진기를 이용한 임피던스 매칭 방법 및 장치
WO2018190985A1 (en) A wireless power transceiver device and an associated method thereof

Legal Events

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

Ref document number: 13898623

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015551306

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2013898623

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013898623

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167011842

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE