WO2018066822A1 - 무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법 - Google Patents
무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018066822A1 WO2018066822A1 PCT/KR2017/009848 KR2017009848W WO2018066822A1 WO 2018066822 A1 WO2018066822 A1 WO 2018066822A1 KR 2017009848 W KR2017009848 W KR 2017009848W WO 2018066822 A1 WO2018066822 A1 WO 2018066822A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- block
- coil
- lead
- shielding
- shielding block
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F41/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
- H01F41/02—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
- H01F41/04—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing coils
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/28—Coils; Windings; Conductive connections
- H01F27/2823—Wires
- H01F27/2828—Construction of conductive connections, of leads
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/12—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
- H01F1/14—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
- H01F1/147—Alloys characterised by their composition
- H01F1/14766—Fe-Si based alloys
- H01F1/14791—Fe-Si-Al based alloys, e.g. Sendust
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/28—Coils; Windings; Conductive connections
- H01F27/2871—Pancake coils
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/28—Coils; Windings; Conductive connections
- H01F27/29—Terminals; Tapping arrangements for signal inductances
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/34—Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
- H01F27/36—Electric or magnetic shields or screens
- H01F27/366—Electric or magnetic shields or screens made of ferromagnetic material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
- H01F38/14—Inductive couplings
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F41/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
- H01F41/02—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
- H01F41/04—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing coils
- H01F41/06—Coil winding
- H01F41/076—Forming taps or terminals while winding, e.g. by wrapping or soldering the wire onto pins, or by directly forming terminals from the wire
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F41/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
- H01F41/02—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
- H01F41/04—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing coils
- H01F41/10—Connecting leads to windings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/005—Mechanical 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/70—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/02—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
- H05K9/0073—Shielding materials
- H05K9/0075—Magnetic shielding materials
Definitions
- the present invention relates to a wireless charging technology, and to provide a coil block for wireless charging, a wireless charging device equipped with a coil block, and a method of manufacturing the same, which can reduce costs and maximize process efficiency in detail.
- Wireless power transmission or wireless energy transfer is a technology that transmits electrical energy wirelessly from a transmitter to a receiver by using a magnetic field induction principle. Since then, there have been attempts to transmit electrical energy by radiating electromagnetic waves such as radio waves, lasers, high frequencies, and microwaves. Electric toothbrushes and some wireless razors that we commonly use are actually charged with the principle of electromagnetic induction.
- energy transmission using wireless may be classified into magnetic induction, electromagnetic resonance, and RF transmission using short wavelength radio frequency.
- the magnetic induction method uses the phenomenon that magnetic flux generated at this time causes electromotive force to other coils when two coils are adjacent to each other and current flows to one coil, and is rapidly commercialized in small devices such as mobile phones. Is going on. Magnetic induction is capable of transmitting power of up to several hundred kilowatts (kW) and has high efficiency, but the maximum transmission distance is less than 1 centimeter (cm).
- the magnetic resonance method is characterized by using an electric or magnetic field instead of using electromagnetic waves or current. Since the magnetic resonance method is hardly affected by the electromagnetic wave problem, it has the advantage of being safe for other electronic devices or the human body. On the other hand, it can be utilized only in limited distances and spaces, and has a disadvantage in that energy transmission efficiency is rather low.
- the short wavelength wireless power transmission scheme implies, the RF transmission scheme— takes advantage of the fact that energy can be transmitted and received directly in the form of RadioWave.
- This technology is a wireless power transmission method of the RF method using a rectenna, a compound word of an antenna and a rectifier (rectifier) refers to a device that converts RF power directly into direct current power.
- the RF method is a technology that converts AC radio waves to DC and uses them. Recently, research on commercialization has been actively conducted as efficiency is improved.
- Wireless power transfer technology can be widely used not only for mobile, but also for the automobile, IT, railroad and consumer electronics industries.
- a wireless power transmitter is provided with a coil (hereinafter referred to as a transmission coil) for transmitting wireless power
- a wireless power receiver is provided with a coil (hereinafter referred to as a receiving coil) for receiving wireless power.
- a shielding agent is used in the wireless power transmitter and the wireless power receiver to block the electromagnetic field or AC power generated through the coil from being transmitted to the control circuit board.
- a separate instrument including a connector or a CAN SOLDER, for example— was used to secure the coil leads of the wireless charging device to the device and to connect to the control circuit board.
- the coil leads were fixed through the receiving process and connected to the control circuit board.
- the present invention has been devised to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a coil block and a method of manufacturing the same for wireless charging.
- Another object of the present invention is to provide a coil block capable of fixing a coil lead and connecting it to a control circuit board without a separate apparatus and a manual storing process, and a wireless charging device to which the coil block is mounted.
- another object of the present invention is to provide a coil block and a method of manufacturing the same for providing a wireless charging device that is easy to assemble parts and durable.
- the present invention can provide a coil block for wireless charging, a wireless charging device equipped with the coil block, and a method of manufacturing the same.
- a method of manufacturing a coil block for wireless charging may include configuring a shielding block including two lead holes for penetrating two lead wires formed in a pattern coil, and corresponding each lead wire.
- the method may include disposing a pattern coil on one surface of the shielding block through the lead hole and attaching an adhesive member to the other surface of the shielding block.
- the coil block manufacturing method may further include a step of dipping the portion of the end of the lead wire through.
- the method of manufacturing the coil block may further include bending a part of the end of the penetrated lead wire before performing the dipping process step.
- an outer support wall is formed on one surface of the shielding block along an outer diameter of the shielding block, and the two lead wires may be guided to the two lead holes through an opening formed at one side of the outer support wall.
- the shielding block may include a center hole, and an inner support wall may be formed on the one surface of the shield block along the center hole, and the pattern coil may be disposed between the outer support wall and the inner support wall.
- a protrusion including the two lead holes may be formed in the shielding block on an extension line of the opening.
- the shielding block may be a sanddust block.
- the sand dust block may be produced by mixing the insulated flake powder and the insulating resin powder by injection molding the molten resin generated through heat treatment.
- the shielding block may be a ferrite series.
- the pattern coil may have an even number of coil layers, and lead wires may be formed on the bottom layer and the uppermost layer, respectively.
- the coil block for wireless charging may include a shielding block including two lead holes and two lead wires disposed on one surface of the shielding block and penetrating through the two lead holes. It may include an adhesive member attached to the pattern coil and the other surface of the shielding block.
- a portion of an end of the penetrated lead wire may be dipped.
- a part of the end of the penetrated lead wire may be bent, and a part of the end of the bent lead wire may be dipped.
- the shielding block further includes an outer support wall formed on the one surface of the shielding block along an outer diameter of the shielding block, and an opening for guiding the two lead wires to the two lead holes on one side of the outer support wall. It may include.
- the shielding block may further include a central hole and an inner support wall formed on the one surface of the shielding block along the center hole, and the pattern coil may be disposed between the outer support wall and the inner support wall.
- the shielding block may further include a protrusion in which the two lead holes are formed, and the protrusion may be disposed on an extension line of the opening.
- the shielding block may be a sanddust block.
- the sand dust block may be produced by mixing the insulated flake powder and the insulating resin powder by injection molding the molten resin generated through heat treatment.
- the shielding block may be a ferrite series.
- the pattern coil may be formed of an even number of coil layers, and the lead wires may be formed on the bottom layer and the uppermost layer, respectively.
- a wireless power transmission apparatus including a main body, a transmission coil block mounted inside the main body to transmit wireless power, and a transmitter control circuit board connected to the transmission coil block to control power transmission; A power source for supplying power to the transmitter control circuit board, wherein the transmission coil block includes a shielding block including two lead holes and two leads disposed on one surface of the shielding block and penetrating the two lead holes It may include a pattern coil including a line and an adhesive member attached to the other surface of the shielding block.
- a wireless power receiver includes a main body and a receiving coil block mounted inside the main body and connected to the receiving coil block to rectify the received AC current and receive power.
- a receiver control circuit board for controlling and a load for receiving the rectified power by the receiver control circuit board, wherein the receiving coil block is disposed on one surface of the shielding block and the shielding block including two lead holes,
- the pattern coil may include two lead wires passing through the two lead holes, and an adhesive member attached to the other surface of the shielding block.
- a coil block for wireless charging may include a shielding block including a lead fixing part, a pattern coil including a lead wire disposed on one surface of the shielding block and disposed on the lead fixing part; It may include an adhesive member attached to the other surface of the shielding block.
- the shielding block may further include an outer support wall formed on the one surface of the shielding block and an opening formed on one side of the outer support wall along the outer diameter of the shielding block.
- the shielding block may further include a protrusion in which the fixing portion is formed, and the protrusion may be disposed on an extension line of the opening.
- the present invention has the advantage of providing a coil block for wireless charging, a wireless charging device equipped with the coil block and a method of manufacturing the same.
- the present invention has the advantage of providing a coil block and a wireless charging device equipped with the coil block is easy to connect the coil and the control circuit board and the lead wire without a separate mechanism and manual storage process.
- the present invention has the advantage of providing a wireless charging device that can not only reduce the manufacturing cost but also easy to assemble and durable.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless charging system according to an embodiment of the present invention.
- Figure 2 is a perspective view for explaining the overall structure of the coil block according to an embodiment of the present invention.
- FIG 3 is an exploded view for explaining the stack structure and the assembly method of the coil block according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is an elevation view for explaining an appearance of a coil block according to an exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a view for explaining a lead wire dipping processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a coil block manufacturing method for wireless charging according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a coil block manufacturing method for wireless charging according to another embodiment of the present invention.
- FIG 8 is a view for explaining a wireless charging system using a coil block according to an embodiment of the present invention.
- the top (bottom) or the bottom (bottom) is the two components are in direct contact with each other or One or more other components are all included disposed between the two components.
- up (up) or down (down) may include the meaning of the down direction as well as the up direction based on one component.
- the apparatus for transmitting wireless power on the wireless power system is a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a wireless power transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, a transmitter, A wireless power transmitter, a wireless power transmitter, and the like will be used interchangeably.
- a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a wireless power receiver, a receiver terminal, a receiver, a receiver, a receiver Or the like can be used in combination.
- the transmitter according to the present invention may be configured in a pad form, a cradle form, an access point (AP) form, a small base station form, a stand form, a ceiling buried form, a wall hanging form, and the like. You can also transfer power.
- the transmitter may comprise at least one wireless power transmission means.
- the wireless power transmission means may use various wireless power transmission standards based on an electromagnetic induction method that generates a magnetic field in the power transmitter coil and charges using the electromagnetic induction principle in which electricity is induced in the receiver coil under the influence of the magnetic field.
- the wireless power transmission means may include a wireless charging technology of the electromagnetic induction method defined by the Wireless Power Consortium (WPC) and the Power Matters Alliance (PMA) which is a wireless charging technology standard apparatus.
- WPC Wireless Power Consortium
- PMA Power Matters Alliance
- the receiver according to an embodiment of the present invention may be provided with at least one wireless power receiving means, and may simultaneously receive wireless power from two or more transmitters.
- the wireless power receiving means may include an electromagnetic induction wireless charging technology defined by the Wireless Power Consortium (WPC) and the Power Matters Alliance (PMA), which are wireless charging technology standard organizations.
- WPC Wireless Power Consortium
- PMA Power Matters Alliance
- the receiver according to the present invention is a mobile phone, smart phone, laptop computer, digital broadcasting terminal, PDA (Personal Digital Assistants), PMP (Portable Multimedia Player), navigation, MP3 player, electric It may be used in a small electronic device such as a toothbrush, an electronic tag, a lighting device, a remote control, a fishing bobber, a wearable device such as a smart watch, but is not limited thereto. If the device is equipped with a wireless power receiver according to the present invention, the battery can be charged. It is enough.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless charging system according to an embodiment of the present invention.
- the wireless charging system includes a wireless power transmitter 10 that largely transmits power wirelessly, a wireless power receiver 20 that receives the transmitted power, and an electronic device 30 that receives the received power. It may be configured to include).
- the electronic device 30 may be equipped with a load (not shown) which is a rechargeable battery, and the received power may be charged to the load of the electronic device 30.
- a load not shown
- the received power may be charged to the load of the electronic device 30.
- the apparatus 10 for transmitting power wirelessly and the apparatus 20 for receiving power wirelessly perform in-band communication in which signals are exchanged by modulating a signal at the same frequency as an operating frequency used for wireless power transmission.
- in-band communication in which signals are exchanged by modulating a signal at the same frequency as an operating frequency used for wireless power transmission.
- the wireless power receiver 20 modulates the received power signal,
- the modulated signal 42 may be transmitted to the wireless power transmitter 10.
- the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 exchange out-of-band communication using a specific frequency different from an operating frequency used for wireless power transmission. You can also do
- the information exchanged between the wireless power transmitter 10 and the wireless power receiver 20 may include identification information, configuration information, status information, and various control information.
- Communication in the wireless charging system may provide full duplex bidirectional communication, but is not limited thereto.
- the wireless charging system may provide one-way communication or half duplex bidirectional communication.
- the unidirectional communication may be a communication method in which the wireless power receiver 20 transmits information only to the wireless power transmitter 10, but is not limited thereto.
- the wireless power transmitter 10 may be a wireless power receiver. It may also be a communication method of transmitting information to 20.
- the half-duplex bidirectional communication method may be a bidirectional communication between the wireless power receiver 20 and the wireless power transmitter 10, but may be a communication method capable of transmitting information by only one device at any one time.
- the wireless power receiver 20 may obtain various state information of the electronic device 30.
- the state information of the electronic device 30 may include current power usage information, information for identifying a running application, CPU usage information, battery charge status information, battery output voltage / current information, and the like.
- the information may be obtained from the electronic device 30 and may be utilized for wireless power control.
- Figure 2 is a perspective view for explaining the overall structure of the coil block according to an embodiment of the present invention.
- the coil block according to the present invention may be mounted in a wireless power transmitter or a wireless power receiver.
- the coil block 200 may include a shielding block 210, a pattern coil 220, and an adhesive member 230.
- the pattern coil 220 is disposed on one surface of the shielding block 210, and the adhesive member 230 is disposed on the other surface.
- the pattern coil 220 may be formed as a spiral coil having a planar shape.
- planar spiral coils may be stacked to have a multilayer structure.
- the spiral coil may be in the form of any one of a circle, an ellipse, and a polygon.
- the pattern coil 220 may be formed as a circuit pattern drawn by deposition or punching.
- the shielding block 210 may include a lead fixing part for fixing a lead wire extending from the pattern coil 220.
- a lead fixing part for fixing a lead wire extending from the pattern coil 220.
- a first lead hole 211 and a second lead hole 212 through which the business card penetrates may be formed at 222.
- the shielding block 210 is disposed along the outer diameter of the central hole 213 and the business card-named " center hole 213 "
- An internal support wall 214 may be included that is configured to minimize movement.
- a permanent magnet may be disposed in the central hole 213 formed in the shielding block 210.
- various sensors may be mounted in the central hole 213 formed in the shielding block 210.
- the sensor may include at least one of a current sensor, a voltage sensor, an illuminance sensor, a capacitance sensor, and a pressure sensor.
- the shielding block 210 may include the outer support wall 215 and the first to second lead wires 221 and 222 formed along the outer diameter of the shielding block, respectively, in the first lead hole 211 and the second lead hole ( Opening 216 formed on one side of the outer supporting wall 215 and outwardly extending, for example in a vertical direction, with the outer supporting wall 215 on the extension line of the opening 216 to guide in the direction 212). And a protrusion 217 including a first lead hole 211 and a second lead hole 212.
- the inner support wall 214 and the outer support wall 215 can block the electromagnetic field of the pattern coil 220 from being transmitted to the control circuit board (not shown), as well as minimize the movement and play of the pattern coil 220.
- the wireless charging device equipped with the coil block 200 according to the present invention has an advantage of maintaining durability even when mounted in a lot of shock and vibration, such as a vehicle.
- the coil block 200 according to the embodiment of FIG. 2 has the advantage that the lead wires directly penetrate the shielding block without a separate terminal connection and soldering process, thereby increasing durability and simplifying the assembly process. There is this.
- the present invention has the advantage of providing a coil block and a wireless charging device equipped with the coil block that is easy to connect the coil between the coil and the control circuit board without a separate mechanism and manual storage process.
- the present invention has the advantage that it is possible to provide a coil block and a wireless charging device that is easy to assemble and durable, as well as reducing the manufacturing cost by removing the mechanism required for the terminal configuration.
- the coil block according to the present invention has an advantage that can be mounted in a wireless power receiver as well as a wireless power transmitter.
- the pattern coil 220 may include two or more lead wires according to the coil winding and the placement method. For example, when the three coils are arranged to partially overlap, it may include six lead wires extending to the outside.
- a plurality of lead fixing parts for example, lead holes 211 and 212 may be formed in association with the number of lead wires included in the pattern coil 220.
- a plurality of openings and protrusions may be formed.
- the lead fixing part may be formed in the shape of the lead holes 211 and 212 so that the lead wires penetrate therethrough, and even if it does not penetrate, a shape capable of fixing the lead wires-for example, an uneven structure and a groove shape-is sufficient. . Therefore, it may be formed in a lead groove or shape.
- an opening 216 is not formed in the outer support wall 215, and a separate lead hole through which a lead wire passes through the outer support wall 215 may be disposed.
- the lead wire is fixed through the lead fixing part (lead hole) disposed in the outer support wall 215 and the protrusion 217, not only the durability is more firm but also the shielding effect can be further enhanced.
- the shielding block 210 forms the opening 216 in the outer support wall 215, does not completely remove the outer support wall 215, but forms a support wall having a height lower than the peripheral area, It can be formed so that only a part of the penetrating. In this case, the shielding effect can be further enhanced while the lead wires are connected to the outside.
- the width of the opening 216 may be smaller than the width of the protrusion 217. Therefore, the protrusion 217 may be formed to be more firmly coupled to the shielding block 210.
- an opening or a lead fixing part is disposed in the inner support wall 213 so that the lead wire may be connected to the shielding block 210 and the pattern coil 220.
- the area occupied by the coil block 200 may be minimized.
- the opening or the lead fixing portion may be omitted in the outer support wall 215, the shielding effect may be further enhanced.
- a lead fixing part may be disposed between an inner support wall 213 and an outer support wall 215 in a region that does not overlap the pattern coil 220.
- the lead fixing part may be formed in the shape of a lead hole to allow the lead wire to pass therethrough, and may be formed to completely surround the lead wire. In this case, when the coil block 200 needs to be disposed in a very narrow area, the area occupied by the coil block 200 may be minimized.
- the shielding effect by the inner support wall 213 and the outer support wall 215 can be further enhanced.
- FIG 3 is an exploded view for explaining the stack structure and the assembly method of the coil block according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is an exploded perspective view of the coil block 200 of FIG. 2.
- the shielding block 210 which is a component of the coil block 200 according to the present embodiment may be configured as a sanddust block, but is not limited thereto, and may be configured as a ferrite series.
- the ferrite series may be any one of Ni—Zn—Cu series, Ni—Zn series, and Mn—Zn series, but is not limited thereto.
- the sanddust block may be produced by mixing molten metal with an insulating resin powder and performing heat treatment, and pouring the resulting molten resin into a previously manufactured casting, followed by injection molding.
- the insulating resin powder may be a polyimide resin or a phenol resin.
- the sandust block has a higher strength and durability than the ferrite series, but has difficulty in obtaining excellent insulation properties.
- the sand dust block manufacturing process is a process of compressing and molding a metal powder into a flake powder in the form of a plate, and insulating the surface of the flake powder on which an oxide film is formed, for example, coating an insulating resin. It may include.
- the pattern coil 220 may have a coil pattern including a circular inner diameter 223 and an outer diameter 224, and both ends of the coil may be formed of a first lead wire 221 and a second lead wire 222, respectively. have.
- the pattern coil 220 may be configured to have a plurality of layers.
- the pattern coil 220 may have an even number of layers.
- the first lead wire 221 may be configured at the bottom layer, and the second lead wire 221 may be configured at the uppermost layer.
- the first lead wire 221 and the second lead wire 222 may be easily penetrated through the first lead hole 211 and the second lead hole 212. As shown in reference numeral 225, the first lead wire 221 and the second lead wire 222 may be bent.
- the inner diameter 223 of the pattern coil 220 is in contact with the inner support wall 214 of the shielding block 210, and the first lead wire 221 and the second lead wire 222 are respectively outside the shielding block 210. It may be assembled to pass through the first lead hole 211 and the second lead hole 212 formed in the protrusion 217 through the opening 216 formed in the support wall 215.
- the adhesive member 230 may be attached to the other surface of the shielding block 210 in which the pattern coil 220 is not disposed.
- the present invention can reduce the manufacturing cost of the coil block by removing the mechanism required for the terminal configuration from the shielding block, and provide an easy-to-assemble and durable coil block and a wireless charging device equipped with the coil block. There are advantages to it.
- FIG. 4 is an elevation view illustrating the appearance of a coil block according to an exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a front view 410, a left side view 420, a right side view 430, an upper side view 440, and a lower side view 450 for explaining the appearance of the coil block 200 of FIG. 2. Shows.
- FIG. 5 is a view for explaining a lead wire dipping processing method according to an embodiment of the present invention.
- the coil block manufacturing process includes a dipping process for the lead wire of the coil block 200 to facilitate the connection between the coil block 200 and the control circuit board (not shown). can do.
- soldering materials 511 and 521 may be applied to a portion of the distal end surface of 222.
- the present invention has an advantage that the lead wire connection between the coil block 200 and the control circuit board (not shown) is easy.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a coil block manufacturing method for wireless charging according to an embodiment of the present invention.
- the coil block manufacturing method may include four steps.
- First step configuring a shielding block including two lead holes so that two lead wires formed in the pattern coil pass through (S610).
- two lead holes may be configured in a protrusion formed at one side of the shielding block.
- Second step disposing a pattern coil between the inner support wall and the outer support wall formed on one surface of the shielding block so that two lead wires penetrate each corresponding lead hole (S620).
- the third step dipping a portion of the end of each of the two lead wires which have passed through (S630).
- the adhesive member may be a double-sided insulating tape, but is not limited thereto.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a coil block manufacturing method for wireless charging according to another embodiment of the present invention.
- the coil block manufacturing method may include five steps.
- the opening may be formed in a part of the outer support wall of the shielding block.
- Second step of the shielding block so that two lead wires penetrate each corresponding lead hole
- Step 5 attaching the adhesive member to the other surface of the shielding block in which the pattern coil is not disposed (S740).
- FIG 8 is a view for explaining a wireless charging system using a coil block according to an embodiment of the present invention.
- the wireless charging system may largely include a wireless power transmitter 810 and a wireless power receiver 820.
- the wireless power transmission apparatus 810 may include a power source 811, a transmitter control circuit board 818, a transmission coil block 813, and a transmitter housing (or a transmitter body 814).
- the transmitter control circuit board 818 includes a power converter that converts DC power supplied from the power source 811 into a specific DC power, an inverter that converts the converted DC power into AC power having a specific operating frequency, and a wireless power receiver 820. And a control device (eg, a microprocessor) for controlling the overall operation of the transmitter and the demodulation / demodulation device for communication.
- a control device eg, a microprocessor
- the transmitter control circuit board 818 may be provided with a connection terminal for connecting the dipped lead wire 815 of the transmission coil block 813.
- the structure of the transmitting coil block 813 is replaced by the description of FIGS. 2 to 5 described above.
- the wireless power receiver 820 may include a receiving coil block 821, a receiver control circuit board 822, a load 823, and a receiver housing (or a receiver body 824).
- AC power received through the receiving coil block 821 may be delivered to the receiver control circuit board 822 via the lead wire 825.
- one side of the receiver control circuit board 822 may be provided with a connection terminal for connecting the dipping lead wire 825 of the receiving coil block 821.
- the receiver control circuit board 822 includes a rectifier for converting the received AC power into DC power, a power converter for converting the rectified DC power into a specific power required by the load 823, and a wireless power transmitter 810.
- Modulation / demodulation device for communication a control device for controlling the overall operation of the receiver-for example, a microprocessor-and the like can be configured.
- the transmitting coil block 821 and the receiving coil block 821 according to the present embodiment may be configured according to the structure and manufacturing method shown in FIGS. 2 to 7 described above.
- the detailed form and configuration of the transmitting coil block 821 and the receiving coil block 821 are according to the design objectives of those skilled in the art, the standards and product specifications to which the transmitting coil block 821 and the receiving coil block 821 are applied, and the like. Note that some different configurations can be made.
- the metal alloy soft magnetic powder used in the manufacture of the sanddust block of the present invention may be mechanically pulverized ribbons prepared by high speed cooling by a single rolling process, which is one of the conventional rapid solidification (RSP) methods, or It can be prepared by high pressure water atomization.
- RSP rapid solidification
- the metal alloy soft magnetic powder is free-falling through the nozzle provided at the bottom side of the blast furnace molten alloy raw material, the falling in the molten metal at high pressure inert cooling gas-for example, nitrogen (N 2 ), It can be obtained by rapid cooling by spraying helium (He), neon (Ne), argon (Ar), etc. through a spray nozzle, but this is only one embodiment, and in a variety of other ways Magnetic powder can be obtained.
- Chemical additives used for the surface insulation treatment of the flake powder according to an embodiment of the present invention are phosphate, kenerube, kaolin, talc, magnesium hydroxide, aluminum oxide (Al 2 O 3 ), zinc stearate (Zn-Stearate), Silicon (Si), calcium (Ca), zinc (Zn), and the like, such as magnesium stearate (Mg-Stearate) and water glass, may be used, but is not limited thereto.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
Abstract
본 발명은 무선 충전을 위한 코일 블록, 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치 및 그것들의 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법은 패턴 코일에 구성된 2개의 리드 선을 관통시키기 위한 2개의 리드 홀이 포함된 차폐 블록을 구성하는 단계와 각각의 상기 리드 선을 해당 리드 홀에 관통시켜 상기 차폐 블록의 일면에 패턴 코일을 배치시키는 단계와 상기 차폐 블록의 타면에 접착 부재를 부착시키는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명은 제조 원가가 낮고 내구성이 강한 코일 블록 및 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치들을 제공할 수 있는 장점이 있다.
Description
본 발명은 무선 충전 기술에 관한 것으로서, 상세하게 원가 절감 및 공정 효율 극대화가 가능한 무선 충전을 위한 코일 블록, 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치 및 그것들의 제조 방법을 제공하는 것이다.
무선 전력 전송 기술(wireless power transmission 또는 wireless energy transfer)은 자기장의 유도 원리를 이용하여 무선으로 송신기에서 수신기로 전기 에너지를 전송하는 기술로서, 이미 1800년대에 전자기유도 원리를 이용한 전기 모터나 변압기가 사용되기 시작했고, 그 후로는 라디오파나 레이저, 고주파, 마이크로웨이브와 같은 전자파를 방사해서 전기에너지를 전송하는 방법도 시도되었다. 우리가 흔히 사용하는 전동칫솔이나 일부 무선면도기도 실상은 전자기유도 원리로 충전된다.
현재까지 무선을 이용한 에너지 전달 방식은 크게 자기 유도 방식, 자기 공진(Electromagnetic Resonance) 방식 및 단파장 무선 주파수를 이용한 RF 전송 방식 등으로 구분될 수 있다.
자기 유도 방식은 두 개의 코일을 서로 인접시킨 후 한 개의 코일에 전류를 흘려보내면 이 때 발생한 자속(MagneticFlux)이 다른 코일에 기전력을 일으키는 현상을 사용한 기술로서, 휴대폰과 같은 소형기기를 중심으로 빠르게 상용화가 진행되고 있다. 자기 유도 방식은 최대 수백 키로와트(kW)의 전력을 전송할 수 있고 효율도 높지만 최대 전송 거리가 1센티미터(cm) 이하이므로 일반적으로 충전기나 바닥에 인접시켜야 하는 단점이 있다.
자기 공진 방식은 전자기파나 전류 등을 활용하는 대신 전기장이나 자기장을 이용하는 특징이 있다. 자기 공진 방식은 전자파 문제의 영향을 거의 받지 않으므로 다른 전자 기기나 인체에 안전하다는 장점이 있다. 반면, 한정된 거리와 공간에서만 활용할 수 있으며 에너지 전달 효율이 다소 낮다는 단점이 있다.
단파장 무선 전력 전송 방식-간단히, RF 전송 방식-은 에너지가 라디오 파(RadioWave)형태로 직접 송수신될 수 있다는 점을 활용한 것이다. 이 기술은 렉테나(rectenna)를 이용하는 RF 방식의 무선 전력 전송 방식으로서, 렉테나는 안테나(antenna)와 정류기(rectifier)의 합성어로서 RF 전력을 직접 직류 전력으로 변환하는 소자를 의미한다. 즉, RF 방식은 AC 라디오파를 DC로 변환하여 사용하는 기술로서, 최근 효율이 향상되면서 상용화에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
무선 전력 전송 기술은 모바일 뿐만 아니라 챠량, IT, 철도, 가전 산업 등 산업 전반에 다양하게 활용될 수 있다.
일반적으로, 무선 전력 송신 장치에는 무선 전력 전송을 위한 코일-이하, 송신 코일이라 명함-이 구비되고, 무선 전력 수신 장치에는 무선 전력을 수신하기 위한 코일-이하, 수신 코일이라 명함-이 구비된다.
또한, 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력 수신 장치에는 코일을 통해 발생되는 전자기장 또는 AC 전력이 제어 회로 기판에 전달되는 것을 차단하기 위해 차폐제가 사용된다.
종래에는 별도의 기구물-예를 들면, 커넥터 또는 CAN SOLDER 등을 포함-을 사용하여 무선 충전 장치의 코일 리드를 장치에 고정시키고 제어 회로 기판에 연결하였다.
또한, 코일 리드를 위해 별도의 기구물이 사용되지 않는 경우, 코일 리드는 수납 공정을 통해 고정되어 제어 회로 기판에 연결되었다.
하지만, 별도의 기구물이 사용되는 경우, 제조 원가가 상승하는 단점이 있으며, 코일 리드를 수납하는 공정은 별도의 수공 작업이 요구되므로 불량 발생률이 증가하는 문제점이 있었다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 별도의 기구물 및 수공 수납 공정 없이 코일 리드를 고정시켜 제어 회로 기판에 연결하는 것이 가능한 코일 블록 및 해당 코일 블록이 장착되는 무선 충전 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 부품 조립이 용이하며, 내구성이 강한 무선 충전 장치를 제공하기 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명은 무선 충전을 위한 코일 블록, 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치 및 그것들의 제조 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법은 패턴 코일에 구성된 2개의 리드 선을 관통시키기 위한 2개의 리드 홀이 포함된 차폐 블록을 구성하는 단계와 각각의 상기 리드 선을 해당 리드 홀에 관통시켜 상기 차폐 블록의 일면에 패턴 코일을 배치시키는 단계와 상기 차폐 블록의 타면에 접착 부재를 부착시키는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 코일 블록 제조 방법은 상기 관통시킨 리드 선의 종단 일부에 디핑 처리하는 단계를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 코일 블록 제조 방법은 상기 디핑 처리 단계의 수행 이전에 상기 관통시킨 리드 선의 종단 일부를 구부리는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 일면에 외부 지지벽이 형성되고, 상기 외부 지지벽의 일측에 구성된 개구부를 통해 상기 2개의 리드 선이 상기 2개의 리드 홀로 안내될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 중앙 홀을 포함하고, 상기 중앙 홀을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 내부 지지벽이 형성되며, 상기 외부 지지벽과 상기 내부 지지벽 사이에 상기 패턴 코일이 배치될 수 있다.
또한, 상기 2개의 리드 홀을 포함하는 돌출부가 상기 개구부의 연장선상으로 상기 차폐 블록에 형성될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 샌더스트(Sandust) 블록일 수 있다.
여기서, 상기 샌더스트 블록은 절연 처리된 플레이크 분말과 절연용 수지 분말을 혼합한 후 열처리를 통해 생성된 용융 수지를 사출 성형하여 생성될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 페라이트 계열일 수 있다.
또한, 상기 패턴 코일은 짝수개의 코일 층을 가지며, 바닥층과 최상단층에 각각 리드 선이 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록은 2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록과 상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일과 상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 관통된 리드 선의 종단 일부가 디핑 처리될 수 있다.
여기서, 상기 디핑 처리 이전에 상기 관통된 리드 선의 종단 일부가 구부려지고, 상기 구부려진 리드 선의 종단 일부가 디핑 처리될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽과 상기 외부 지지벽의 일측에 상기 2개의 리드 선을 상기 2개의 리드 홀로 안내하기 위한 개구부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 중앙 홀과 상기 중앙 홀을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 내부 지지벽을 더 포함하고, 상기 외부 지지벽과 상기 내부 지지벽 사이에 상기 패턴 코일이 배치될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 상기 2개의 리드 홀이 형성되는 돌출부를 더 포함하고, 상기 돌출부가 상기 개구부의 연장선상에 배치될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 샌더스트(Sandust) 블록일 수 있다.
여기서, 상기 샌더스트 블록은 절연 처리된 플레이크 분말과 절연용 수지 분말을 혼합한 후 열처리를 통해 생성된 용융 수지를 사출 성형하여 생성될 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 페라이트 계열일 수도 있다.
또한, 상기 패턴 코일은 짝수개의 코일 층으로 구성되고, 바닥층과 최상단층에 각각 상기 리드 선이 구성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 송신 장치는 본체와 상기 본체 내부에 장착되어 무선 전력을 송신하기 위한 송신 코일 블록과 상기 송신 코일 블록과 연결되어 전력 전송을 제어하는 송신기 제어 회로 기판과 상기 송신기 제어 회로 기판에 전력을 공급하는 전원을 포함하고, 상기 송신 코일 블록은 2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록과 상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일과 상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치는 본체와 상기 본체 내부에 장착되어 무선 전력을 수신하기 위한 수신 코일 블록과 상기 수신 코일 블록과 연결되어 수신된 교류 전류를 정류하고 전력 수신을 제어하는 수신기 제어 회로 기판과 상기 수신기 제어 회로 기판에 의해 정류된 전력을 수신하는 부하를 포함하고, 상기 수신 코일 블록은 2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록과 상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일과 상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록은, 리드 고정부를 포함하는 차폐 블록, 상기 차폐 블록의 일면에 배치되며 상기 리드 고정부에 배치되는 리드 선을 포함하는 패턴 코일 및 상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽 및 상기 외부 지지벽의 일측에 형성되는 개구부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 차폐 블록은 상기 고정부가 형성되는 돌출부를 더 포함하고, 상기 돌출부가 상기 개구부의 연장선상에 배치될 수 있다.
상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명에 따른 방법 및 장치에 대한 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 무선 충전을 위한 코일 블록, 해당 코일 블록이 구비된 무선 충전 장치 및 그것들의 제조 방법을 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 별도의 기구물 및 수공 수납 공정 없이 리드 선을 고정시키고 코일과 제어 회로 기판 사이의 연결이 용이한 코일 블록 및 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 제조 원가를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 조립이 용이하고 내구성이 강한 무선 충전 장치를 제공하는 장점이 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다.
도 1은 본 발명에 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 전체적인 구조를 설명하기 위한 투시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 적층 구조 및 조립 방법을 설명하기 위한 분해도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 외관을 설명하기 위한 입면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 리드 선 디핑 처리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록을 이용한 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
실시예의 설명에 있어서, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, 상(위) 또는 하(아래)는 두개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되거나 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 배치되어 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 “상(위) 또는 하(아래)"로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
실시예의 설명에 있어서, 무선 전력 시스템상에서 무선 전력을 송신하는 장치는 설명의 편의를 위해 무선 파워 송신기, 무선 파워 송신 장치, 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 송신기, 송신단, 송신기, 송신 장치, 송신측, 무선 파워 전송 장치, 무선 파워 전송기 등을 혼용하여 사용하기로 한다. 또한, 무선 전력 송신 장치로부터 무선 전력을 수신하는 장치에 대한 표현으로 설명의 편의를 위해 무선 전력 수신 장치, 무선 전력 수신기, 무선 파워 수신 장치, 무선 파워 수신기, 수신 단말기, 수신측, 수신 장치, 수신기 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 송신기는 패드 형태, 거치대 형태, AP(Access Point) 형태, 소형 기지국 형태, 스텐드 형태, 천장 매립 형태, 벽걸이 형태 등으로 구성될 수 있으며, 하나의 송신기는 복수의 무선 전력 수신 장치에 파워를 전송할 수도 있다. 이를 위해, 송신기는 적어도 하나의 무선 파워 전송 수단을 구비할 수도 있다. 여기서, 무선 파워 전송 수단은 전력 송신단 코일에서 자기장을 발생시켜 그 자기장의 영향으로 수신단 코일에서 전기가 유도되는 전자기유도 원리를 이용하여 충전하는 전자기 유도 방식에 기반한 다양한 무전 전력 전송 표준이 사용될 수 있다. 여기서, 무선파워 전송 수단은 무선 충전 기술 표준 기구인 WPC(Wireless Power Consortium) 및 PMA(Power Matters Alliance)에서 정의된 전자기 유도 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 수신기는 적어도 하나의 무선 전력 수신 수단이 구비될 수 있으며, 2개 이상의 송신기로부터 동시에 무선 파워를 수신할 수도 있다. 여기서, 무선 전력 수신 수단은 무선 충전 기술 표준 기구인 WPC(Wireless Power Consortium) 및 PMA(Power Matters Alliance)에서 정의된 전자기 유도 방식의 무선 충전 기술을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 수신기는 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, MP3 player, 전동 칫솔, 전자 태그, 조명 장치, 리모콘, 낚시찌, 스마트 워치와 같은 웨어러블 디바이스 등의 소형 전자 기기 등에 사용될 수 있으나, 이에 국한되지는 아니하며 본 발명에 따른 무선 전력 수신 수단이 장착되어 배터리 충전이 가능한 기기라면 족하다.
도 1은 본 발명에 일 실시예에 따른 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선 충전 시스템은 크게 무선으로 전력을 송출하는 무선 전력 송신 장치(10), 상기 송출된 전력을 수신하는 무선 전력 수신 장치(20) 및 수신된 전력을 공급 받는 전자기기(30)를 포함하여 구성될 수 있다.
여기서, 전자기기(30)에는 충전용 배터리인 부하(미도시)가 장착될 수 있으며, 수신된 전력은 전자기기(30)의 부하에 충전될 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신 장치(10)와 무선 전력 수신 장치(20)는 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와 동일한 주파수로 신호를 변조하여 정보를 교환하는 인밴드(In-band) 통신을 수행할 수 있다.
인밴드 통신에 있어서, 무선 전력 송신 장치(10)에 의해 송출된 전력 신호(41)가 무선 전력 수신 장치(20)에 수신되면, 무선 전력 수신 장치(20)는 수신된 전력 신호를 변조하고, 변조된 신호(42)를 무선 전력 송신 장치(10)로 전송할 수 있다.
다른 일 예로, 무선 전력 송신 장치(10)와 무선 전력 수신 장치(20)는 무선 전력 전송에 사용되는 동작 주파수와는 상이한 특정 주파수를 이용하여 정보를 교환하는 대역외(Out-of-band) 통신을 수행할 수도 있다.
일 예로, 무선 전력 송신 장치(10)와 무선 전력 수신 장치(20) 사이에 교환되는 정보는 식별 정보, 구성 정보, 상태 정보 및 각종 제어 정보 등을 포함될 수 있다.
무선 충전 시스템에서의 통신은 전이중 방식의 양방향 통신을 제공할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 다른 실시예에 있어서는 단방향 통신 또는 반이중 방식의 양방향 통신을 제공할 수도 있다.
일 예로, 단방향 통신은 무선 전력 수신 장치(20)가 무선 전력 송신 장치(10)로만 정보를 전송하는 통신 방식일 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 무선 전력 송신 장치(10)가 무선 전력 수신 장치(20)로 정보를 전송하는 통신 방식일 수도 있다.
반이중 양방향 통신 방식은 무선 전력 수신 장치(20)와 무선 전력 송신 장치(10) 사이의 양방향 통신은 가능하나, 어느 한 시점에 어느 하나의 장치에 의해서만 정보 전송이 가능한 통신 방식일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 전력 수신 장치(20)는 전자 기기(30)의 각종 상태 정보를 획득할 수도 있다. 일 예로, 전자 기기(30)의 상태 정보는 현재 전력 사용량 정보, 실행중인 응용을 식별하기 위한 정보, CPU 사용량 정보, 배터리 충전 상태 정보, 배터리 출력 전압/전류 정보 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않으며, 전자 기기(30)로부터 획득 가능하고, 무선 전력 제어에 활용 가능한 정보이면 족하다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 전체적인 구조를 설명하기 위한 투시도이다.
본 발명에 따른 코일 블록은 무선 전력 송신 장치 또는(및) 무선 전력 수신 장치에 장착될 수 있다.
도 2를 참조하면, 코일 블록(200)은 차폐 블록(210), 패턴 코일(220) 및 접착 부재(230)를 포함하여 구성될 수 있다.
차폐 블록(210)의 일면에는 패턴 코일(220)이 배치되고, 타면에는 접착부재(230)가 배치된다.
일 실시예에 따른 패턴 코일(220)은 평면 형태의 나선형 코일로 형성될 수 있다. 또한, 평면 형태의 나선형 코일이 적층되어 다층 구조를 가질 수 있다. 여기서, 상기 나선형 코일은 원형, 타원형, 다각형 중 어느 하나의 형태일 수 있다.
일 실시예에 따른 패턴 코일(220)은 증착 또는 펀칭으로 제도된 회로 패턴으로 형성될 수 있다.
특히, 차폐 블록(210)은 패턴 코일(220)에서 연장되는 리드 선을 고정하기 위한 리드 고정부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차폐 블록(210)의 일측에는 패턴 코일(220)에서 연장되는 2개의 리드 선-이하, 설명의 편의를 위해 2개의 리드 선을 각각 제1 리드 선(221), 제2 리드 선(222)이라 명함-이 관통되는 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)이 형성될 수 있다.
차폐 블록(210)은 중앙에 원형의 홀-이하 설명의 편의를 위해, "중앙 홀(213)"이라 명함- 및 중앙 홀(213)의 외경을 따라 배치되어 패턴 코일(220)의 유격-즉, 움직임-을 최소화시키도록 구성된 내부 지지벽(214)이 포함될 수 있다. 일 예로, 차폐 블록(210)에 형성된 중앙 홀(213)에는 영구 자석이 배치될 수도 있다. 다른 일 예로, 차폐 블록(210)에 형성된 중앙 홀(213)에는 각종 센서가 장착될 수도 있다. 일 예로, 센서는 전류 센서, 전압 센서, 조도 센서, 정전 용량 센서, 압력 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 차폐 블록(210)은 차폐 블록의 외경을 따라 형성되는 외부 지지벽(215), 제1 내지 제2 리드 선(221 및 222)을 각각 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)방향으로 안내하기 위해 외부 지지벽(215)의 일측에 형성되는 개구부(216) 및 개구부(216)의 연장선상에 외부 지지벽(215)과 외측 방향으로 - 예를 들어 수직 방향으로 - 형성되며 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)을 포함하는 돌출부(217)를 포함할 수 있다.
내부 지지벽(214) 및 외부 지지벽(215)은 패턴 코일(220)의 전자기장이 제어 회로 기판(미도시)에 전달되는 것을 차단할 수 있을 뿐만 아니라 패턴 코일(220)의 움직임 및 유격을 최소화시킬 수 있는 장점이 있다. 따라서, 본 발명에 따른 코일 블록(200)이 장착된 무선 충전 장치는 차량과 같이 충격과 진동이 많은 곳에 장착되어도 내구성을 유지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 상기 도 2의 실시예에 따른 코일 블록(200)은 리드 선이 별도의 단자 연결 및 솔더링(Soldering) 공정 없이 차폐 블록을 직접 관통하므로, 내구성이 높을 뿐만 아니라 조립 공정을 단순화시킬 수 있는 장점이 있다.
따라서, 본 발명은 별도의 기구물 및 수공 수납 공정 없이 리드 선을 고정시키고 코일과 제어 회로 기판 사이의 연결이 용이한 코일 블록 및 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치를 제공하는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 단자 구성에 필요한 기구물을 제거함으로써, 제조 원가를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 조립이 용이하고 내구성이 강한 코일 블록 및 무선 충전 장치를 제공할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 코일 블록은 무선 전력 송신 장치뿐만 아니라 무선 전력 수신 장치에도 탑재될 수 있는 장점이 있다.
실시예에 따른 패턴 코일(220)은 코일 권선 및 배치 방법에 따라 2개 이상의 복수의 리드 선을 포함할 수 있다. 예를 들어, 3개의 코일을 일부 중첩되도록 배치하였을 경우에, 외부로 연장되는 6개의 리드 선을 포함할 수 있다.
실시예에 따른 리드 고정부, 예를 들어 리드 홀(211, 212)은 패턴 코일(220)이 포함하는 리드 선의 개수와 연계되어 복수 개가 형성될 수 있다. 또한, 리드 선의 개수를 고려하여, 개구부 및 돌출부가 복수 개로 형성될 수 있다.
실시예에 따른 리드 고정부는 리드 선이 관통되도록 리드 홀(211, 212) 형태로 형성될 수도 있고, 비록 관통하지 않더라도 리드 선을 고정할 수 있는 형태 - 예를 들어 요철 구조, 홈 형태 - 이면 족하다. 따라서, 리드 홈 또는 형태로 형성될 수도 있다.
실시예에 따른 차폐 블록(210)은 외부 지지벽(215)에 개구부(216)가 형성되지 않고, 외부 지지벽(215)에 리드선이 관통되는 별도의 리드 홀이 배치될 수 있다. 이러한 경우에, 리드선이 외부 지지벽(215)과 돌출부(217)에 배치된 리드 고정부(리드 홀)를 통하여 고정되므로 내구성이 더 견고해질 뿐만 아니라, 차폐 효과를 더 높일 수 있다.
실시예에 따른 차폐 블록(210)은 외부 지지벽(215)에 개구부(216)를 형성 시에, 외부 지지벽(215)을 완전히 제거하지 않고, 주변 영역보다 낮은 높이의 지지벽을 형성하거나, 일부만 관통되도록 형성할 수 있다. 이 경우에, 리드 선을 외측으로 연결하면서도, 차폐 효과를 더 높일 수 있다.
실시예에 따른 차폐 블록(210)은 개구부(216)의 개구영역에 대한 폭이 돌출부(217)의 폭보다 작게 형성될 수 있다. 따라서, 돌출부(217)가 더 견고하게 차폐 블록(210)에 결합될 수 있도록 형성할 수 있다.
실시예에 따른 차폐 블록(210)은 내부 지지벽(213)에 개구부 또는 리드 고정부가 배치되어, 리드 선이 차폐 블록(210) 및 패턴 코일(220) 내측으로 연결될 수 있다. 이러한 경우에, 매우 좁은 영역에 코일 블록(200)을 배치해야할 경우 코일 블록(200)이 차지하는 영역을 최소화할 수 있는 효과가 있다. 또한, 외부 지지벽(215)에 개구부 또는 리드 고정부를 생략할 수 있어 차폐 효과를 더 높일 수 있다.
실시예에 따른 차폐 블록(210)은 내부 지지벽(213)과 외부 지지벽(215) 사이에 패턴 코일(220)과 중첩되지 않는 영역에 리드 고정부가 배치될 수 있다. 이 때 리드 고정부는 리드 선이 관통되도록 리드 홀 형태로 형성되고, 리드 선을 완전히 감싸도록 형성될 수 있다. 이러한 경우에, 매우 좁은 영역에 코일 블록(200)을 배치해야 할 경우 코일 블록(200)이 차지하는 영역을 최소화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 내부 지지벽(213)과 외부 지지벽(215)에 의한 차폐 효과를 더 높일 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 적층 구조 및 조립 방법을 설명하기 위한 분해도이다.
상세하게 도 3은 상기한 도 2의 코일 블록(200)에 대한 분해 사시도이다.
본 실시예에 따른 코일 블록(200)의 구성 요소인 차폐 블록(210)은 샌더스트 블록(Sandust Block)으로 구성될 수 있으나 이에 한정되지는 않으며, 페라이트(Ferrite) 계열로 구성될 수도 있다. 여기서, 페라이트 계열은 Ni-Zn-Cu 계열, Ni-Zn 계열, Mn-Zn 계열 중 어느 하나일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
샌더스트 블록은 금속 분말과 절연용 수지 분말의 혼합 및 열처리를 통해 용융 수지를 생성하고, 생성된 용융 수지를 미리 제작된 주물에 부운 후 사출 성형하여 제작될 수 있다.
일 예로, 절연용 수지 분말은 폴리이미드계 수지 또는 페놀계 수지일 수 있다. 일반적으로 샌더스트 블록은 페라이트 계열에 비해 강도 및 내구성이 높으나 우수한 절연 특성을 확보하기 힘든 문제점이 있다. 이를 해결하기 위해, 샌더스트 블록 제조 공정은 금속 분말을 압축 성형하여 판상 형태의 플레이크(Flake) 분말로 변형하고, 산화막이 형성된 플레이크 분말의 표면을 절연 처리-예를 들면, 절연 수지 코팅-하는 공정을 포함할 수 있다.
패턴 코일(220)은 원형의 내경(223)과 외경(224)을 포함하는 코일 패턴이 가지며, 코일의 양 종단은 각각 제1 리드 선(221)과 제2 리드 선(222)으로 구성될 수 있다.
또한, 패턴 코일(220)은 복수의 층을 가지도록 구성될 수 있다. 일 예로, 패턴 코일(220)은 짝수 개의 층을 가질 수 있다. 이 경우, 제1 리드선(221)은 바닥층에서 구성되고, 제2 리드선(221)은 최상층에서 구성될 수 있다.
차폐 블록(210)과 패턴 코일(220)의 결합 시 제1 리드선(221) 및 제2 리드선(222)이 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)에 쉽게 관통될 수 있도록, 도면 번호 225에 도시된 바와 같이, 제1 리드선(221) 및 제2 리드선(222)이 구부러질 수 있다.
패턴 코일(220)의 내경(223)이 차폐 블록(210)의 내부 지지벽(214)에 접하고, 제1 리드 선(221) 및 제2 리드 선(222)이 각각 차폐 블록(210)의 외부 지지벽(215)에 형성된 개구부(216)을 통해 돌출부(217)에 형성된 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)을 관통하도록 조립될 수 있다.
이 후, 패턴 코일(220)이 배치되지 않은 차폐 블록(210)의 다른 한 면에 접착 부재(230)가 부착될 수 있다.
따라서, 본 발명은 단자 구성에 필요한 기구물을 차폐 블록에서 제거함으로써, 코일 블록의 제조 원가를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 조립이 용이하고 내구성이 강한 코일 블록 및 해당 코일 블록이 장착된 무선 충전 장치를 제공할 수 있는 장점이 있다.
도 4은 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록의 외관을 설명하기 위한 입면도이다.
상세하게 도 4는 상기한 도 2의 코일 블록(200)의 외관을 설명하기 위한 정면도(410), 좌측면도(420), 우측면도(430), 상부면도(440) 및 하부면도(450)를 보여준다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 리드 선 디핑 처리 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일 실시예 따른 코일 블록 제조 공정은 코일 블록(200)과 제어 회로 기판(미도시) 사이의 연결을 용이하게 하기 위해 코일 블록(200)의 리드 선에 대한 디핑(Dipping) 처리를 포함할 수 있다.
도면 번호 510 및 도면 번호 520에 도시된 바와 같이, 돌출부(217)에 형성된 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)을 관통한 제1 리드 선(221) 및 제2 리드 선(222)의 끝단 일부 표면에 솔더링 재료(511, 521)-예를 들면, 납, 주석, 알루미늄 등의 합금일 수 있으나, 이에 한정되지는 않음-가 도포될 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예는 도면 번호 530에 도시된 바와 같이, 제1 리드 홀(211) 및 제2 리드 홀(212)을 관통한 제1 리드 선(221) 및 제2 리드 선(222)의 일부를 구부린 후 구부려진 리드 선의 끝단 일부에 솔더링 재료(531)가 도포될 수도 있다.
따라서, 본 발명은 코일 블록(200)과 제어 회로 기판(미도시) 사이의 리드 선 연결이 용이한 장점이 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6을 참조하면, 코일 블록 제조 방법은 하기의 4개의 단계로 구성될 수 있다.
제1 단계: 패턴 코일에 구성된 2개의 리드 선이 관통되도록 2개의 리드 홀이 포함된 차폐 블록을 구성(S610). 일 예로, 2개의 리드 홀은 차폐 블록의 일측에 형성된 돌출부에 구성될 수 있다.
제2 단계: 2개의 리드 선이 각각의 해당 리드 홀에 관통되도록 차폐 블록의 일면에 형성된 내측 지지벽과 외측 지지벽 사이에 패턴 코일을 배치시키는 단계(S620).
제3 단계: 관통시킨 2개의 리드 선 각각의 종단 일부를 디핑 처리하는 단계(S630).
제4 단계: 패턴 코일이 배치되지 않은 차폐 블록의 타면에 접착 부재를 부착시키는 단계(S640). 여기서, 접착 부재는 양면 절연 테이프일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 충전을 위한 코일 블록 제조 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 7을 참조하면, 코일 블록 제조 방법은 하기의 5단계를 포함하여 구성될 수 있다.
제1 단계: 패턴 코일을 구성하는 2개의 리드 선을 각각 해당 리드 홀에 안내하기 위한 개구부 및 개구부를 따라 형성되며 2개의 리드 홀을 포함하는 돌출부를 가지는 차폐 블록을 구성하는 단계(S710). 여기서, 개구부는 차폐 블록의 외측 지지벽의 일부에 형성될 수 있다.
제2 단계: 2개의 리드 선이 각각의 해당 리드 홀에 관통되도록 차폐 블록의
일면에 형성된 내측 지지벽과 외측 지지벽 사이에 패턴 코일을 배치시키는 단계(S720).
제3 단계: 관통시킨 2개의 리드 선 각각의 종단 일측을 구부리는 단계(S730).
제4 단계: 구부려진 리드 선을 디핑 처리하는 단계(S740).
제5 단계: 패턴 코일이 배치되지 않은 차폐 블록의 타면에 접착 부재를 부착시키는 단계(S740).
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 코일 블록을 이용한 무선 충전 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 무선 충전 시스템은 크게 무선 전력 송신 장치(810)와 무선 전력 수신 장치(820)를 포함하여 구성될 수 있다.
무선 전력 송신 장치(810)는 전원(811), 송신기 제어 회로 기판(818), 송신 코일 블록(813) 및 송신기 하우징(또는 송신기 본체, 814)을 포함하여 구성될 수 있다.
송신기 제어 회로 기판(818)은 전원(811)으로부터 공급되는 직류 전력을 특정 직류 전력으로 변환하는 전력 변환기, 변환된 직류 전력을 특정 동작 주파수를 가지는 교류 전력으로 변환하는 인버터, 무선 전력 수신 장치(820)와의 통신을 위한 변/복조 장치 및 송신기의 전체적인 동작을 제어하기 위한 제어 장치-예를 들면, 마이크로 프로세서- 등을 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 송신기 제어 회로 기판(818)에는 송신 코일 블록(813)의 디핑 처리된 리드 선(815)을 연결하기 위한 연결 단자가 구비될 수 있다.
송신 코일 블록(813)의 구조는 상기한 도 2 내지 도 5의 설명으로 대체한다.
무선 전력 수신 장치(820)는 수신 코일 블록(821), 수신기 제어 회로 기판(822), 부하(823) 및 수신기 하우징(또는 수신기 본체, 824)를 포함하여 구성될 수 있다.
여기서, 수신 코일 블록(821)에 대한 설명은 상기한 도 2 내지 도 5의 설명으로 대체한다.
수신 코일 블록(821)을 통해 수신된 교류 전력은 리드 선(825)을 통해 수신기 제어 회로 기판(822)에 전달될 수 있다. 이를 위해, 수신기 제어 회로 기판(822)의 일측에는 수신 코일 블록(821)의 디핑 처리된 리드 선(825)을 연결하기 위한 연결 단자가 구비될 수 있다.
수신기 제어 회로 기판(822)은 수신된 교류 전력을 직류 전력으로 변환하기 위한 정류기, 정류된 직류 전력을 부하(823)에 의해 요구되는 특정 전력으로 변환하는 전력 변환기, 무선 전력 송신 장치(810)와의 통신을 위한 변/복조 장치, 수신기의 전체적인 동작을 제어하는 제어 장치-예를 들면, 마이크로 프로세서- 등을 포함하여 구성될 수 있다.
본 실시예에 따른 송신 코일 블록(821) 및 수신 코일 블록(821)은 상기한 도 2 내지 도 7에 도시된 구조 및 제조 방법에 따라 구성될 수 있다. 다만, 송신 코일 블록(821) 및 수신 코일 블록(821)의 세부 형태 및 구성 태양은 당업자의 설계 목적, 해당 송신 코일 블록(821) 및 수신 코일 블록(821)이 적용되는 표준 및 제품 사양 등에 따라 일부 상이하게 구성될 수 있음을 주의해야 한다.
본 발명의 샌더스트 블록 제조에 사용되는 금속 합금 연자성 분말은 전통적인 급속응고법(RSP)의 하나인 단롤법(single rolling process)에 의해 고속 냉각 제조된 리본(ribbon)을 기계적으로 미분쇄하거나, 고압수분사법(High pressure water atomization)에 의해 제조될 수 있다. 다른 일 예로, 금속 합금 연자성 분말은 고로에서 용융된 합금 원료가 고로 하단 일측에 구비된 노즐을 통해 자유 낙하하면, 낙하는 용탕에 고압의 불활성 냉각 개스-예를 들면, 질소(N2), 헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar) 등을 포함함-를 분사 노즐을 통해 분사함으로써, 급속 냉각시켜 획득될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과하며, 다른 다양한 방식으로 금속 합금 연자성 분말이 획득될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 플레이크 분말의 표면 절연 처리를 위해 사용되는 화학 첨가제는 인산염, 케네루베, 카올린, 활석, 수산화마그네슘, 산화알루미늄(Al2O3), 스테아린산 아연(Zn-Stearate), 스테아린산 마그네슘(Mg-Stearate), 물유리(Water Glass) 등의 규소(Si)계, 칼슘(Ca)계, 아연(Zn)계 등이 사용될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
Claims (19)
- 무선 충전을 위한 코일 블록을 제조하는 방법에 있어서,패턴 코일에 구성된 2개의 리드 선을 관통시키기 위한 2개의 리드 홀이 포함된 차폐 블록을 구성하는 단계;각각의 상기 리드 선을 해당 리드 홀에 관통시켜 상기 차폐 블록의 일면에 패턴 코일을 배치시키는 단계; 및상기 차폐 블록의 타면에 접착 부재를 부착시키는 단계를 포함하고,상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 일면에 외부 지지벽이 형성되고, 상기 외부 지지벽의 일측에 구성된 개구부를 통해 상기 2개의 리드 선이 상기 2개의 리드 홀로 안내되며, 상기 2개의 리드 홀을 포함하는 돌출부가 상기 개구부의 연장선상으로 상기 차폐 블록에 형성되는, 코일 블록 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 관통시킨 리드 선의 종단 일부에 디핑 처리하는 단계를 더 포함하는, 코일 블록 제조 방법.
- 제2항에 있어서,상기 디핑 처리 단계의 수행 이전에 상기 관통시킨 리드 선의 종단 일부를 구부리는 단계를 더 포함하는, 코일 블록 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 차폐 블록은 중앙 홀을 포함하고, 상기 중앙 홀을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 내부 지지벽이 형성되며, 상기 외부 지지벽과 상기 내부 지지벽 사이에 상기 패턴 코일이 배치되는, 코일 블록 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 차폐 블록은 샌더스트(Sandust) 블록인, 코일 블록 제조 방법.
- 제5항에 있어서,상기 샌더스트 블록은절연 처리된 플레이크 분말과 절연용 수지 분말을 혼합한 후 열처리를 통해 생성된 용융 수지를 사출 성형하여 생성되는, 코일 블록 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 차폐 블록은 페라이트 계열인, 코일 블록 제조 방법.
- 제1항에 있어서,상기 패턴 코일은 짝수개의 코일 층을 가지며, 바닥층과 최상단층에 각각 리드 선이 구성되는, 코일 블록 제조 방법.
- 무선 충전을 위한 코일 블록에 있어서,2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록;상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일; 및상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함하고,상기 차폐 블록은상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽; 및상기 외부 지지벽의 일측에 상기 2개의 리드 선을 상기 2개의 리드 홀로 안내하기 위한 개구부; 및상기 2개의 리드 홀이 형성되며 상기 개구부의 연장선상에 배치되는 돌출부를 포함하는, 코일 블록.
- 제9항에 있어서,상기 관통된 리드 선의 종단 일부가 디핑 처리되는, 코일 블록.
- 제10항에 있어서,상기 디핑 처리 이전에 상기 관통된 리드 선의 종단 일부가 구부려지고 상기 구부려진 리드 선의 종단 일부가 디핑 처리되는, 코일 블록.
- 제9항에 있어서,상기 차폐 블록은중앙 홀; 및상기 중앙 홀을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 내부 지지벽을 더 포함하고, 상기 외부 지지벽과 상기 내부 지지벽 사이에 상기 패턴 코일이 배치되는, 코일 블록.
- 제9항에 있어서,상기 차폐 블록은 샌더스트(Sandust) 블록인, 코일 블록.
- 제14항에 있어서,상기 샌더스트 블록은절연 처리된 플레이크 분말과 절연용 수지 분말을 혼합한 후 열처리를 통해 생성된 용융 수지를 사출 성형하여 생성되는, 코일 블록.
- 제9항에 있어서,상기 차폐 블록은 페라이트 계열인, 코일 블록.
- 제9항에 있어서,상기 패턴 코일은 짝수개의 코일 층으로 구성되고, 바닥층과 최상단층에 각각 상기 리드 선이 구성되는, 코일 블록.
- 본체;상기 본체 내부에 장착되어 무선 전력을 송신하기 위한 송신 코일 블록;상기 송신 코일 블록과 연결되어 전력 전송을 제어하는 송신기 제어 회로 기판; 및상기 송신기 제어 회로 기판에 전력을 공급하는 전원을 포함하고,상기 송신 코일 블록은2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록;상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일; 및상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함하며,상기 차폐 블록은상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽; 및상기 외부 지지벽의 일측에 상기 2개의 리드 선을 상기 2개의 리드 홀로 안내하기 위한 개구부; 및상기 2개의 리드 홀이 형성되며 상기 개구부의 연장선상에 배치되는 돌출부를 포함하는, 무선 전력 송신 장치.
- 본체;상기 본체 내부에 장착되어 무선 전력을 수신하기 위한 수신 코일 블록;상기 수신 코일 블록과 연결되어 수신된 교류 전류를 정류하고 전력 수신을 제어하는 수신기 제어 회로 기판; 및상기 수신기 제어 회로 기판에 의해 정류된 전력을 수신하는 부하를 포함하고,상기 수신 코일 블록은2개의 리드 홀을 포함하는 차폐 블록;상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 2개의 리드 홀에 관통되는 2개의 리드 선을 포함하는 패턴 코일; 및상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함하며,상기 차폐 블록은상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽; 및상기 외부 지지벽의 일측에 상기 2개의 리드 선을 상기 2개의 리드 홀로 안내하기 위한 개구부; 및상기 2개의 리드 홀이 형성되며 상기 개구부의 연장선상에 배치되는 돌출부를 포함하는, 무선 전력 수신 장치.
- 무선 충전을 위한 코일 블록에 있어서,리드 고정부를 포함하는 차폐 블록;상기 차폐 블록의 일면에 배치되며, 상기 리드 고정부에 배치되는 리드 선을 포함하는 패턴 코일; 및상기 차폐 블록의 타면에 부착되는 접착 부재를 포함하고,상기 차폐 블록은상기 차폐 블록의 외경을 따라 상기 차폐 블록의 상기 일면에 형성되는 외부 지지벽; 및상기 외부 지지벽의 일측에 형성되는 개구부; 및상기 리드 고정부가 형성되며 상기 개구부의 연장선상에 배치되는 돌출부를 포함하는, 코일 블록.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201780062240.6A CN109804443A (zh) | 2016-10-06 | 2017-09-08 | 用于无线充电的线圈组件及其制造方法 |
US16/339,282 US20190244752A1 (en) | 2016-10-06 | 2017-09-08 | Coil block for wireless charging and method for manufacturing same |
JP2019517344A JP2019535142A (ja) | 2016-10-06 | 2017-09-08 | 無線充電のためのコイルブロック及びその製造方法 |
EP17858617.8A EP3525220A4 (en) | 2016-10-06 | 2017-09-08 | REEL BLOCK FOR WIRELESS CHARGING AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2016-0129191 | 2016-10-06 | ||
KR1020160129191A KR20180038281A (ko) | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2018066822A1 true WO2018066822A1 (ko) | 2018-04-12 |
Family
ID=61831343
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/KR2017/009848 WO2018066822A1 (ko) | 2016-10-06 | 2017-09-08 | 무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20190244752A1 (ko) |
EP (1) | EP3525220A4 (ko) |
JP (1) | JP2019535142A (ko) |
KR (1) | KR20180038281A (ko) |
CN (1) | CN109804443A (ko) |
WO (1) | WO2018066822A1 (ko) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021016180A1 (en) | 2019-07-19 | 2021-01-28 | Nucurrent, Inc. | Wireless power transfer systems |
CN112913109A (zh) * | 2018-10-26 | 2021-06-04 | Lg电子株式会社 | 用于在无线功率传输系统中发送或接收数据的设备和方法 |
US11756728B2 (en) | 2019-07-19 | 2023-09-12 | Nucurrent, Inc. | Wireless power transfer system with extended wireless charging range |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3346581B1 (en) * | 2017-01-04 | 2023-06-14 | LG Electronics Inc. | Wireless charger for mobile terminal in vehicle |
KR102114468B1 (ko) * | 2018-08-14 | 2020-05-22 | 박향숙 | 전기 이륜차 무선 충전 시스템 |
CN110610798B (zh) | 2019-10-25 | 2024-10-11 | 昆山联滔电子有限公司 | 无线充电模块 |
KR102455813B1 (ko) * | 2020-10-28 | 2022-10-19 | 주식회사 대유에이텍 | 차량용 시트 무선 전력공급 시스템 |
KR102420353B1 (ko) * | 2020-11-05 | 2022-07-13 | 솔티드 주식회사 | 무선 충전이 가능한 인솔 및 이를 포함하는 무선 충전 시스템 |
CN113489162A (zh) * | 2021-07-09 | 2021-10-08 | 上海华源磁业股份有限公司 | 一种防漏磁的无线充电模组及防漏磁方法 |
US11621589B1 (en) * | 2021-10-07 | 2023-04-04 | Nucurrent, Inc. | Mitigating sensor interference in wireless power transfer system |
KR20230112312A (ko) * | 2022-01-20 | 2023-07-27 | 주식회사 노바텍 | 모바일 단말기용 마그넷 어셈블리 및 이와 결합되는 무선 충전장치 |
KR102633300B1 (ko) * | 2022-01-24 | 2024-02-05 | 주식회사 노바텍 | 오버랩 코일층을 포함하는 내장 무선충전모듈 |
KR20240007419A (ko) * | 2022-07-08 | 2024-01-16 | 주식회사 아모센스 | 사출형 자기장 차폐부재 및 이를 포함하는 무선전력 수신모듈 |
KR102568364B1 (ko) * | 2022-12-14 | 2023-08-21 | (주)토코스 | 무선 전력 송수신 코일 장치 및 그 제작 방법 |
WO2024144143A1 (ko) * | 2022-12-27 | 2024-07-04 | 주식회사 아모센스 | 폴리머 재질로 이루어진 차폐부재 및 이를 포함하는 무선전력 수신모듈 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101299549B1 (ko) * | 2011-07-19 | 2013-08-23 | 엘지전자 주식회사 | 무선 충전 가능한 전자 기기 |
KR20130130366A (ko) * | 2012-05-22 | 2013-12-02 | (주)엠에이피테크 | 무선충전기용 수신모듈 |
KR20140019955A (ko) * | 2012-08-07 | 2014-02-18 | (주)디팜스 | 무선충전기용 tx 3코일 덮개 |
KR20140076994A (ko) * | 2012-12-13 | 2014-06-23 | 엘지이노텍 주식회사 | 무선전력 수신장치 및 그의 제조 방법 |
US20150326056A1 (en) * | 2012-06-28 | 2015-11-12 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Mobile terminal |
KR20160055004A (ko) * | 2014-11-07 | 2016-05-17 | 주식회사 아모센스 | 무선충전기용 송신장치 |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60150612A (ja) * | 1984-01-18 | 1985-08-08 | Nec Kansai Ltd | コイル部品の製造方法 |
US5198647A (en) * | 1989-11-28 | 1993-03-30 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Plural-coil non-contact ic card having pot cores and shielding walls |
JP4859700B2 (ja) * | 2007-02-20 | 2012-01-25 | セイコーエプソン株式会社 | コイルユニットおよび電子機器 |
JP4420073B2 (ja) * | 2007-07-11 | 2010-02-24 | セイコーエプソン株式会社 | コイルユニット及び電子機器 |
JP2009252791A (ja) * | 2008-04-01 | 2009-10-29 | Tdk Corp | コイル部品及びコイル部品の製造方法 |
JP4888841B2 (ja) * | 2009-01-22 | 2012-02-29 | Tdk株式会社 | コイル部品 |
JP2012070557A (ja) * | 2010-09-24 | 2012-04-05 | Panasonic Electric Works Co Ltd | 非接触式電力伝送用のコイルモジュールおよびこれを具備する電池パック |
KR101246692B1 (ko) * | 2011-07-14 | 2013-03-21 | 주식회사 한림포스텍 | 무선전력 통신시스템용 전력 전송장치 |
WO2013015222A1 (ja) * | 2011-07-22 | 2013-01-31 | 日立金属株式会社 | アンテナ |
EP2775632A4 (en) * | 2011-11-02 | 2015-07-01 | Panasonic Corp | COIL FOR CONTACTLESS WIRELESS COMMUNICATION, TRANSMISSION COIL, MOBILE WIRELESS TERMINAL |
US10204734B2 (en) * | 2011-11-02 | 2019-02-12 | Panasonic Corporation | Electronic device including non-contact charging module and near field communication antenna |
DE202012009867U1 (de) * | 2012-10-16 | 2012-11-26 | em-tec GmbH Werner Heinze | Spule zur induktiven transkutanen Übertragung hoher Leistungen |
US9048018B2 (en) * | 2013-04-12 | 2015-06-02 | Broadcom Corporation | Low inductance transformer |
JP2015065632A (ja) * | 2013-08-29 | 2015-04-09 | デクセリアルズ株式会社 | アンテナ装置、複合アンテナ装置、及びこれらを用いた電子機器 |
CN103683849B (zh) * | 2013-11-25 | 2016-05-11 | 北京突破电气有限公司 | 具有智能无线充电功能的电源转换器 |
DE102014217272A1 (de) * | 2013-12-17 | 2015-06-18 | Robert Bosch Gmbh | Induktionsladevorrichtung |
JP2015144160A (ja) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | デクセリアルズ株式会社 | アンテナ装置、非接触電力伝送用アンテナユニット、電子機器 |
JP2015149405A (ja) * | 2014-02-06 | 2015-08-20 | デクセリアルズ株式会社 | アンテナ装置、非接触電力伝送用アンテナユニット、及び電子機器 |
KR102166881B1 (ko) * | 2014-04-03 | 2020-10-16 | 엘지이노텍 주식회사 | 무선 전력 송신 장치 |
JP6274008B2 (ja) * | 2014-05-19 | 2018-02-07 | 株式会社デンソー | 電力伝送用パッドおよび非接触電力伝送システム |
DE102015103823A1 (de) * | 2015-03-16 | 2016-09-22 | Sick Ag | Vorrichtung zur Übertragung von Daten und Energie zwischen zwei sich relativ zueinander bewegenden Gegenständen |
KR102579117B1 (ko) * | 2016-02-05 | 2023-09-15 | 삼성전자주식회사 | 무선 충전 장치 |
US11031164B2 (en) * | 2017-09-29 | 2021-06-08 | Apple Inc. | Attachment devices for inductive interconnection systems |
-
2016
- 2016-10-06 KR KR1020160129191A patent/KR20180038281A/ko unknown
-
2017
- 2017-09-08 CN CN201780062240.6A patent/CN109804443A/zh active Pending
- 2017-09-08 EP EP17858617.8A patent/EP3525220A4/en not_active Withdrawn
- 2017-09-08 JP JP2019517344A patent/JP2019535142A/ja active Pending
- 2017-09-08 WO PCT/KR2017/009848 patent/WO2018066822A1/ko unknown
- 2017-09-08 US US16/339,282 patent/US20190244752A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101299549B1 (ko) * | 2011-07-19 | 2013-08-23 | 엘지전자 주식회사 | 무선 충전 가능한 전자 기기 |
KR20130130366A (ko) * | 2012-05-22 | 2013-12-02 | (주)엠에이피테크 | 무선충전기용 수신모듈 |
US20150326056A1 (en) * | 2012-06-28 | 2015-11-12 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Mobile terminal |
KR20140019955A (ko) * | 2012-08-07 | 2014-02-18 | (주)디팜스 | 무선충전기용 tx 3코일 덮개 |
KR20140076994A (ko) * | 2012-12-13 | 2014-06-23 | 엘지이노텍 주식회사 | 무선전력 수신장치 및 그의 제조 방법 |
KR20160055004A (ko) * | 2014-11-07 | 2016-05-17 | 주식회사 아모센스 | 무선충전기용 송신장치 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
See also references of EP3525220A4 * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112913109A (zh) * | 2018-10-26 | 2021-06-04 | Lg电子株式会社 | 用于在无线功率传输系统中发送或接收数据的设备和方法 |
JP2022505719A (ja) * | 2018-10-26 | 2022-01-14 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線電力送信システムにおけるデータを送信または受信する装置及び方法 |
JP7177263B2 (ja) | 2018-10-26 | 2022-11-22 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 無線電力送信システムにおけるデータを送信または受信する装置及び方法 |
US11595083B2 (en) | 2018-10-26 | 2023-02-28 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for transmitting or receiving data in wireless power transmission system |
CN112913109B (zh) * | 2018-10-26 | 2023-08-04 | Lg电子株式会社 | 用于在无线功率传输系统中发送或接收数据的设备和方法 |
US11881912B2 (en) | 2018-10-26 | 2024-01-23 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for transmitting or receiving data in wireless power transmission system |
WO2021016180A1 (en) | 2019-07-19 | 2021-01-28 | Nucurrent, Inc. | Wireless power transfer systems |
EP4000160A4 (en) * | 2019-07-19 | 2023-08-09 | NuCurrent, Inc. | SYSTEM FOR WIRELESS POWER TRANSMISSION |
US11756728B2 (en) | 2019-07-19 | 2023-09-12 | Nucurrent, Inc. | Wireless power transfer system with extended wireless charging range |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20180038281A (ko) | 2018-04-16 |
JP2019535142A (ja) | 2019-12-05 |
EP3525220A4 (en) | 2020-04-08 |
CN109804443A (zh) | 2019-05-24 |
US20190244752A1 (en) | 2019-08-08 |
EP3525220A1 (en) | 2019-08-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2018066822A1 (ko) | 무선 충전을 위한 코일 블록 및 그것의 제조 방법 | |
WO2017023080A1 (ko) | 차량용 무선전력 송신모듈 | |
WO2017069581A1 (ko) | 차량용 안테나 모듈 | |
WO2017078285A1 (ko) | 무선 전력 송신기 | |
WO2013036067A2 (en) | Wireless power receiver and control method thereof | |
WO2019054747A2 (ko) | 무선전력 송신장치 | |
WO2016133322A1 (ko) | 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력 송신 방법 | |
JP2013021902A (ja) | 非接触伝送デバイス、並びにそれを備えるバッテリユニット及びバッテリリッドユニット | |
WO2017014464A1 (ko) | 콤보 안테나모듈 및 이를 포함하는 휴대용 전자장치 | |
WO2018147649A1 (ko) | 자성시트 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치 | |
WO2019172595A1 (ko) | 무선전력 송신장치 | |
US10398067B2 (en) | Magnetic shielding member and wireless power receiver including the same | |
KR20210129618A (ko) | 무선 전력 송수신 장치 | |
WO2014178645A1 (ko) | 무선충전기용 수신부 안테나 제조방법 및 이를 이용해 제조된 무선충전기용 수신부 안테나 | |
WO2022124557A1 (ko) | 무선충전 장치 및 이를 포함하는 이동 수단 | |
WO2018070614A1 (ko) | 무선전력 전송 장치, 무선전력 수신 장치 및 무선 충전 시스템 | |
WO2019194419A1 (ko) | 무선충전장치 | |
WO2019231223A1 (ko) | 발열 성능이 개선된 무선 전력 송신 장치 | |
WO2017217648A1 (ko) | 무선 전력 송신 안테나 및 그를 이용한 장치 및 시스템 | |
WO2017073868A1 (ko) | 무선 전력 수신 장치 | |
WO2022035059A1 (ko) | 무선전력전송장치의 전력변환유닛 | |
WO2020009322A1 (ko) | 무선 충전용 안테나 어셈블리 및 그것이 장착된 무선 전력 수신기 | |
WO2017115995A1 (ko) | 무선 전력 충전을 위한 자성 차폐 블록 제조 방법 및 그것을 이용한 자성 차폐 블록 및 무선 전력 수신 장치 | |
WO2019013480A1 (ko) | 무선 통신 코일을 구비한 무선충전장치 | |
WO2019088505A1 (ko) | 무선충전장치 |
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: 17858617 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2019517344 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017858617 Country of ref document: EP Effective date: 20190506 |