WO2018154952A1 - 給電装置及び電子機器及びそれらの制御方法及びプログラム、並びに無線電力伝送システム - Google Patents

給電装置及び電子機器及びそれらの制御方法及びプログラム、並びに無線電力伝送システム Download PDF

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章弘 田邉
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キヤノン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to wireless power transmission technology.
  • a non-contact power feeding system including a power feeding device that outputs power wirelessly without being connected by a connector, and an electronic device that charges a battery with the power supplied wirelessly from the power feeding device is known.
  • Patent Document 1 a power feeding apparatus that alternately performs communication for transmitting a request to an electronic device and transmission of power to the electronic device using the same antenna.
  • NFC Near Field Communication
  • Patent Document 2 a method using NFC (Near Field Communication) in communication of a wireless power transmission system is also disclosed (Patent Document 2).
  • NFC has a reader / writer mode and peer mode initiator on the side that generates an electromagnetic field, a card emulation mode on the side that receives the electromagnetic field, and a communication mode called a peer mode target.
  • the power supply apparatus and the electronic apparatus need to perform communication in any one of these communication modes.
  • the present invention provides a technique for continuing the communication mode before NFC re-authentication.
  • the power supply apparatus of the present invention has the following configuration. That is, A power supply device that wirelessly supplies power to an electronic device, A communication means for transmitting power and transmitting / receiving information in a contactless manner; When first authenticating with an electronic device via the communication means, holding means for holding information representing a communication mode when communication is established with the electronic device; Control means for controlling the communication means to communicate in a communication mode based on the information held in the holding means when performing the second authentication with the electronic device via the communication means. .
  • the communication mode can be prevented from being changed during re-authentication.
  • the accompanying drawings are included in the specification, constitute a part thereof, show an embodiment of the present invention, and are used to explain the principle of the present invention together with the description.
  • the block block diagram of the system in embodiment. The flowchart which shows the whole process of the electric power feeder in embodiment.
  • 6 is a flowchart illustrating the entire processing of the electronic device according to the embodiment. 6 is a flowchart illustrating power reception processing of the electronic device according to the embodiment.
  • the power supply system includes a power supply apparatus 100 and an electronic device 200, which perform NFC (Near Field Communication) communication.
  • FIG. 2 shows a block configuration diagram of each of the power supply apparatus 100 and the electronic device 200.
  • the power supply apparatus 100 communicates with the electronic apparatus 200 via the antenna 108 wirelessly.
  • Supply power when the distance between the power supply apparatus 100 and the electronic device 200 is within a predetermined range, the electronic apparatus 200 having the antenna 201 receives the power output from the power supply apparatus 100 via the antenna 201 wirelessly.
  • the electronic device 200 charges the battery 210 attached to the electronic device 200 with the power received from the power supply apparatus 100 via the antenna 201.
  • the electronic device 200 cannot communicate with the power supply apparatus 100 even when the electronic apparatus 200 has the antenna 201.
  • the predetermined range is a range in which the electronic device 200 can perform communication using the power supplied from the power supply apparatus 100.
  • the power supply apparatus 100 can wirelessly supply power to a plurality of electronic devices in parallel.
  • the electronic device 200 may be of any type as long as it is an electronic device that operates with electric power supplied from the battery 210.
  • it may be an imaging device such as a smartphone, a digital still camera, a mobile phone with a camera, a digital video camera, or a playback device such as a player that plays back audio data and video data.
  • the electronic device 200 may be a moving device such as a car that is driven by electric power supplied from the battery 210.
  • the electronic device 200 may be an electronic device that operates with electric power supplied from the power supply apparatus 100 when the battery 210 is not attached.
  • the power supply apparatus 100 includes an oscillator 101, a power transmission circuit 102, a matching circuit 103, a communication circuit 104, a CPU 105, a ROM 106, a RAM 107, an antenna 108, a timer 109, an operation unit 110, a conversion unit 111, and a display unit. 112 and a foreign matter detection circuit 113.
  • the oscillator 101 is driven by electric power supplied from an AC power source (not shown) via the conversion unit 111, and oscillates a frequency used for controlling the power transmission circuit 102.
  • the oscillator 101 uses a crystal resonator or the like.
  • the power transmission circuit 102 generates power to be supplied to the electronic device 200 via the antenna 108 according to the power supplied from the conversion unit 111 and the frequency oscillated by the oscillator 101.
  • the power transmission circuit 102 has an FET or the like inside, and controls the current flowing between the source and drain terminals by the gate voltage of the internal FET in accordance with the frequency oscillated by the oscillator 101, thereby Power to be supplied to 200 is generated. Note that the power generated by the power transmission circuit 102 is supplied to the matching circuit 103.
  • the power transmission circuit 102 can also stop the power from the FET by controlling the gate voltage of the internal FET.
  • the power generated by the power transmission circuit 102 includes a first power and a second power.
  • 1st electric power is the electric power for communication for the electric power feeder 100 to transmit the request for the electronic device 200 to be controlled to the electronic device 200.
  • the second power is power that is supplied to the electronic device 200 when the power supply apparatus 100 supplies power to the electronic device 200.
  • the first power is 0.1 W to 1 W or less, and the second power is 2 W to 10 W.
  • the first power is assumed to be lower than the second power.
  • the power supply apparatus 100 when the power supply apparatus 100 supplies the first power to the electronic device 200, the power supply apparatus 100 can transmit a request to the electronic device 200 via the antenna 108. However, when the power supply apparatus 100 supplies the second power to the electronic device 200, the power supply apparatus 100 cannot transmit a request to the electronic device 200 via the antenna 108.
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 so that the power to be supplied to the electronic device 200 is switched to any one of the first power, the second power, and the power stop.
  • the matching circuit 103 is a resonance circuit for resonating between the antenna 108 and the power receiving antenna of the device to be fed selected selected by the CPU 105 in accordance with the frequency oscillated by the oscillator 101.
  • the CPU 105 sets the frequency oscillated by the oscillator 101 to the resonance frequency f.
  • the resonance frequency f is a frequency at which the power supply apparatus 100 and the apparatus that is the power supply target of the power supply apparatus 100 resonate.
  • the frequency at which the power supply apparatus 100 and the apparatus that is the power supply target of the power supply apparatus 100 resonate is hereinafter referred to as “resonance frequency f”.
  • Equation (1) represents the resonance frequency f.
  • L represents the inductance of the antenna 108, and C represents the capacitance of the matching circuit 103.
  • the resonant frequency f may be a commercial frequency of 50/60 Hz, 10 to several hundred kHz, or a frequency around 10 MHz.
  • the power generated by the power transmission circuit 102 is supplied to the antenna 108 via the matching circuit 103.
  • the communication circuit 104 modulates the power generated by the power transmission circuit 102 according to a predetermined protocol in order to transmit a request for controlling the electronic device 200 to the electronic device 200.
  • the predetermined protocol is a communication protocol based on ISO / IEC 18092 standard such as RFID (Radio Frequency IDentification).
  • the predetermined protocol may be a communication protocol that conforms to the NFC (Near Field Communication) standard.
  • the power generated by the power transmission circuit 102 is converted into an analog signal by the communication circuit 104 as a request for communicating with the electronic device 200, and transmitted to the electronic device 200 via the antenna 108.
  • the pulse signal transmitted to the electronic device 200 is detected by the electronic device 200 as bit data including “1” information and “0” information.
  • the request includes identification information for identifying the destination, a request code indicating an operation instructed by the request, and the like. Further, the CPU 105 can transmit the request only to the electronic device 200 by controlling the communication circuit 104 so as to change the identification information included in the request. The CPU 105 can also transmit the request to the electronic device 200 and devices other than the electronic device 200 by controlling the communication circuit 104 so as to change the identification information included in the request.
  • the communication circuit 104 converts the power generated by the power transmission circuit 102 into a pulse signal by ASK (Amplitude Shift Keying) modulation using amplitude displacement.
  • ASK modulation is modulation using amplitude displacement, and is used for communication between an IC card and a card reader that communicates wirelessly with the IC card.
  • the communication circuit 104 changes the amplitude of the power generated by the power transmission circuit 102 by switching an analog multiplier and a load resistor included in the communication circuit 104. As a result, the communication circuit 104 changes the power generated by the power transmission circuit 102 to a pulse signal. The pulse signal changed by the communication circuit 104 is supplied to the antenna 108 and transmitted to the electronic device 200 as a request. Furthermore, the communication circuit 104 includes an encoding circuit using a predetermined encoding method.
  • the communication circuit 104 decodes a response from the electronic device 200 to a request transmitted to the electronic device 200 and information transmitted from the electronic device 200 according to a change in the current flowing through the antenna 108 detected by the matching circuit 103. Can be demodulated. As a result, the communication circuit 104 can receive a response to a request transmitted to the electronic device 200 by the load modulation method and information transmitted from the electronic device 200 from the electronic device 200. The communication circuit 104 transmits a request to the electronic device 200 in response to an instruction from the CPU 105. Further, when receiving a response or information from the electronic device 200, the communication circuit 104 demodulates the received response or information and supplies it to the CPU 105.
  • the communication circuit 104 has a register for setting communication, and can be controlled by the CPU 105 to adjust transmission / reception sensitivity during communication.
  • the CPU 105 controls each part of the power supply apparatus 100 with the power supplied from the AC power supply (not shown) via the conversion unit 111.
  • the CPU 105 controls the operation of each unit of the power supply apparatus 100 by executing a computer program stored in the ROM 106.
  • the CPU 105 controls the power supplied to the electronic device 200 by controlling the power transmission circuit 102. Further, the CPU 105 transmits a request to the electronic device 200 by controlling the communication circuit 104.
  • the ROM 106 stores information such as a computer program that controls the operation of each unit of the power supply apparatus 100 and parameters related to the operation of each unit.
  • the ROM 106 records video data to be displayed on the display unit 112.
  • the RAM 107 is a rewritable volatile memory.
  • the computer program temporarily controls the operation of each unit of the power supply apparatus 100, information on parameters regarding the operation of each unit, information received from the electronic device 200 by the communication circuit 104, and the like. Record.
  • the antenna 108 is an antenna for outputting the power generated by the power transmission circuit 102 to the outside.
  • the power supply apparatus 100 supplies power to the electronic device 200 or the NFC device 200a via the antenna 108, and transmits a request to the electronic device 200 via the antenna 108.
  • the power supply apparatus 100 receives a request from the electronic device 200 via the antenna 108, a response corresponding to the request transmitted to the electronic device 200, and information transmitted from the electronic device 200.
  • the timer 109 measures the current time and the time related to operations and processes performed in each unit.
  • a threshold for the time measured by the timer 109 is recorded in advance in the ROM 106.
  • the operation unit 110 provides a user interface for operating the power supply apparatus 100.
  • the operation unit 110 includes a power button of the power supply apparatus 100, a mode switching button of the power supply apparatus 100, and the like, and each button includes a switch, a touch panel, and the like.
  • the CPU 105 controls the power supply apparatus 100 in accordance with a user instruction input via the operation unit 110.
  • the operation unit 110 may control the power supply apparatus 100 in accordance with a remote control signal received from a remote controller (not shown).
  • the conversion unit 111 converts AC power supplied from the AC power supply (not shown) into DC power, and converts the converted DC power to the entire power supply apparatus 100. Supply.
  • the display unit 112 is a display unit that displays the display content generated by the CPU 105.
  • the display unit 112 includes, for example, a liquid crystal, an organic EL, and the like, and a display control unit that controls them.
  • the foreign object detection circuit 113 detects the output current value, the traveling wave amplitude voltage V1 and the reflected wave amplitude voltage V2, and converts the detected output current value, output voltage value, and reflected voltage signal from analog to digital signal, The CPU 105 is notified.
  • the foreign object detection circuit 113 is constituted by a directional coupler, for example.
  • a voltage proportional to the amplitude of the traveling wave and the reflected wave can be received by CM coupling between the traveling wave of the power and the reflected wave from the feeding-side loop antenna 108, and each voltage can be received using an A / D (analog / digital) converter.
  • the analog value is changed to a digital value and sent to the CPU 105 as a detection signal.
  • the CPU 105 obtains the voltage reflection coefficient ⁇ from the amplitude voltage V1 of the traveling wave and the amplitude voltage V2 of the reflected wave. Then, the CPU 105 obtains a standing wave ratio VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) from the obtained voltage reflection coefficient ⁇ . The closer this value is to 1, the lower the reflected power and the better the power efficiency.
  • VSWR Voltage Standing Wave Ratio
  • the voltage reflection coefficient ⁇ is represented by the following equation (2).
  • the standing wave ratio VSWR is expressed by the following equation (3).
  • the CPU 105 detects that a foreign object other than the power supply target electronic device has entered the communication area of the antenna 108 due to a sudden change in the VSWR value.
  • the electronic device 200 in the embodiment is a digital still camera, it is merely an example and the type thereof is not limited. Further, in the drawing, the configuration related to the camera is omitted.
  • the electronic device 200 includes an antenna 201, a matching circuit 202, a rectifying / smoothing circuit 203, a communication circuit 204, a CPU 205, a ROM 206, a RAM 207, a power control unit 208, a charge control unit 209, a battery 210, a timer 211, an operation unit 212, and an external power source 213.
  • the antenna 201 is an antenna for receiving power supplied from the power supply apparatus 100.
  • the electronic device 200 receives power from the power supply apparatus 100 via the antenna 201 and receives a request. Further, the electronic device 200 transmits a request for controlling the power supply apparatus 100 via the antenna 201, a response corresponding to the request received from the power supply apparatus 100, and predetermined information.
  • the matching circuit 202 is a resonance circuit for performing impedance matching so that the antenna 201 resonates at the same frequency as the resonance frequency f of the power supply apparatus 100.
  • the matching circuit 202 includes a capacitor, a coil, a resistor, and the like, like the matching circuit 103.
  • the antenna 201 resonates at the same frequency as the resonance frequency f of the power supply apparatus 100.
  • the matching circuit 202 supplies the power received by the antenna 201 to the rectifying / smoothing circuit 203.
  • the matching circuit 202 supplies a part of the power received by the antenna 201 to the communication circuit 204 as an AC waveform as a request.
  • the rectifying / smoothing circuit 203 removes the request and noise from the power received by the antenna 201 to generate DC power. Further, the rectifying / smoothing circuit 203 supplies the generated DC power to the power supply control unit 208. Note that the rectifying / smoothing circuit 203 includes a rectifying diode and generates DC power by one of full-wave rectification and half-wave rectification. The DC power generated by the rectifying / smoothing circuit 203 is supplied to the power supply control unit 208.
  • the communication circuit 204 analyzes the request supplied from the matching circuit 202 in accordance with the power supply apparatus 100 and a predetermined communication protocol, and supplies the request analysis result to the CPU 205.
  • the CPU 205 causes the communication circuit 204 to change ON / OFF a load such as a resistor included in the communication circuit 204 in order to transmit a response to the request and predetermined information to the power supply apparatus 100.
  • 204 is controlled to perform communication as a load modulation signal.
  • the power supply apparatus 100 receives a request, a response to the request, and predetermined information transmitted from the electronic device 200 by detecting a change in the current flowing through the antenna 108.
  • the communication circuit 204 converts the power supplied from the power supply control unit 208 into a pulse signal by ASK modulation using amplitude displacement, and outputs the pulse signal via the matching circuit 202 and the power receiving side loop antenna 201. To do. Then, it is possible to receive the load modulation signal with respect to the transmission of the ASK modulation signal via the power receiving side loop antenna 201 and the matching circuit 202.
  • the CPU 205 determines which request is the request received by the communication circuit 204 according to the analysis result supplied from the communication circuit 204, and performs the processing and operation specified by the request code corresponding to the received request. In this way, the electronic device 200 is controlled.
  • the CPU 205 returns a response via the communication circuit 204 to a request for device authentication from the power supply apparatus or a request for acquiring charging information.
  • the CPU 205 controls the operation of each unit of the electronic device 200 by executing a computer program stored in the ROM 206.
  • the ROM 206 stores information such as a computer program for controlling the operation of each unit of the electronic device 200 and parameters relating to the operation of each unit.
  • the ROM 206 stores identification information of the electronic device 200 and the like.
  • the identification information of the electronic device 200 is information indicating the ID of the electronic device 200, and further includes the manufacturer name of the electronic device 200, the device name of the electronic device 200, the date of manufacture of the electronic device 200, and the like.
  • the RAM 207 is a rewritable volatile memory, and records a computer program that temporarily controls the operation of each unit of the electronic device 200, information such as parameters regarding the operation of each unit, information transmitted from the power supply apparatus 100, and the like.
  • the power supply control unit 208 includes a switching regulator and a linear regulator, and supplies DC power supplied from either the rectifying / smoothing circuit 203 or the external power supply 213 to the charging control unit 209 and the entire electronic device 200.
  • the charging control unit 209 When the power is supplied from the power supply control unit 208, the charging control unit 209 charges the battery 210 according to the supplied power. Note that the charging control unit 209 charges the battery 210 by a constant voltage constant current method. In addition, the charging control unit 209 periodically detects information related to charging of the attached battery 210 and supplies the information to the CPU 205. Information relating to charging of the battery 210 is hereinafter referred to as “charging information”.
  • the CPU 205 records the charging information in the RAM 207.
  • the charging information may include information indicating whether or not the battery 210 is fully charged, in addition to the remaining capacity information indicating the remaining capacity of the battery 210.
  • Information indicating the time elapsed since the start of charging may be included.
  • the charging information includes information indicating that the charging control unit 209 is charging the battery 210 according to the constant voltage control, and the charging control unit 209 is charging the battery 210 according to the constant current control. May be included.
  • the charging information includes information indicating that the charging control unit 209 performs software charging control and trickle charging on the battery 210, and that the charging control unit 209 performs rapid charging on the battery 210. The information etc. which are shown are included.
  • the charging information includes power information necessary for the electronic device 200 to charge the battery 210 and information such as whether or not the battery 210 is in a dangerous temperature state.
  • the charging information includes information indicating how much battery capacity is necessary for operating the power receiving device 200.
  • the charging information includes information on how much the battery capacity is reduced when the power from the power supply device is stopped, how many times the battery 210 has been charged and discharged, etc. Contains information about wear and tear.
  • the battery 210 is a battery that can be attached to and detached from the electronic device 200.
  • the battery 210 is a rechargeable secondary battery, such as a lithium ion battery.
  • the battery 210 can supply power to each part of the electronic device 200.
  • the battery 210 supplies power to each part of the electronic device 200 when power is not supplied via the power control unit 208. For example, when the first power during communication is set low and output from the power supply device, or when the power supply from the power supply device is stopped, the battery 210 to each part of the electronic device 200 Supply power.
  • Timer 211 measures the current time and the time related to operations and processes performed in each unit.
  • a threshold for the time measured by the timer 211 is recorded in the ROM 206 in advance.
  • the operation unit 212 provides a user interface for operating the electronic device 200.
  • the operation unit 212 includes a power button for operating the electronic device 200, a mode switching button for switching the operation mode of the electronic device 200, and the like. Each button includes a switch, a touch panel, and the like.
  • the CPU 205 controls the electronic device 200 in accordance with a user instruction input via the operation unit 212. Note that the operation unit 212 may control the electronic device 200 according to a remote control signal received from a remote controller (not shown).
  • the external power supply 213 is a power supply that is supplied by changing AC from AC power to DC.
  • the antenna 108 and the antenna 201 may be a helical antenna, a loop antenna, or a planar antenna such as a meander line antenna.
  • the processing performed by the power supply apparatus 100 can also be applied to a system in which the power supply apparatus 100 supplies power to the electronic device 200 wirelessly by electromagnetic coupling.
  • the processing performed by the electronic device 200 can be applied to a system in which the power supply apparatus 100 supplies power to the electronic device 200 wirelessly by electromagnetic coupling.
  • the present invention is also applied to a system in which the power supply apparatus 100 supplies power to the electronic apparatus 200 by electric field coupling by providing the electrode as the antenna 108 in the power supply apparatus 100 and providing the electrode as the antenna 201 in the electronic apparatus 200. be able to.
  • the process performed by the power supply apparatus 100 and the process performed by the electronic apparatus 200 can be applied.
  • the power supply apparatus 100 transmits power to the electronic device 200 wirelessly, and the electronic apparatus 200 receives power from the power supply apparatus 100 wirelessly.
  • wireless may be rephrased as “non-contact” or “non-contact”.
  • 3A and 3B are flowcharts illustrating the processing procedure of the power supply apparatus 100 according to the first embodiment.
  • a control program corresponding to this flowchart is stored in the ROM 106 in advance, and the CPU 105 develops and executes the program stored in the ROM 106 in the RAM 107 when the power supply apparatus 100 is turned on.
  • the control program in this flowchart may repeatedly execute processing periodically.
  • the CPU 105 determines whether or not the communication circuit 104 has received an electromagnetic field (hereinafter referred to as a carrier) emitted from the electronic device 200 through the antenna 108 and the matching circuit 103 at a predetermined frequency. For example, in the case of NFC, the frequency becomes a 13.56 MHz carrier signal. If the CPU 105 determines that a carrier has been received (Yes in S301), the process proceeds from S301 to S311. On the other hand, when it is determined that the CPU 105 has not received a carrier (No in S301), the CPU 105 advances the process from S301 to S302.
  • a carrier electromagnetic field
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 and outputs the first power. For example, the CPU 105 outputs power that allows at least the communication circuit 204 of the electronic device 200 to operate without receiving power supply from the battery 210 as the first power.
  • the process proceeds from S302 to S303.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 to modulate the output first power, and transmits a request for detecting the electronic device 200. For example, when inquiring whether or not an NFC-compatible device exists, a SENS_REQ request is transmitted when it is Type A, a SENSB_REQ request is transmitted when it is Type B, and a SENSF_REQ request is transmitted when it is Type F.
  • the CPU 105 transmits the first power and then the request, the process proceeds from S303 to S304.
  • the CPU 105 determines whether or not a response signal from the electronic device 200 to the request is received via the communication circuit 104. For example, when the electronic device 200 is an NFC compatible device, the power supply apparatus 100 receives a SENS_RES response as a response to Type A, a SENSB_RES response as a response to Type B, and a SENSF_RES response as a response to Type F. When the CPU 105 receives any response, the CPU 105 determines that the electronic device 200 exists, and advances the process from S304 to S305. On the other hand, when the CPU 105 determines that the response signal from the electronic device 200 has not been received, the process of the flowchart ends in S304.
  • step S ⁇ b> 305 the CPU 105 controls the communication circuit 104 to perform NFC communication establishment processing with the electronic device 200.
  • the NFC communication establishment process in the embodiment is the same as the authentication process defined in the NFC standard. Further, since the CPU 105 is the first authentication with the electronic device 200, the CPU 107 stores information indicating the communication mode determined in the NFC communication establishment process in the RAM 107. After completing the NFC communication establishment process, the CPU 105 advances the process from S305 to S306.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 to perform the wireless power transmission authentication process. Specifically, various types of information related to wireless power transmission configured by NDEF (NFC Data Exchange Format) (whether wireless power transmission is supported, power that can be handled, battery level, battery presence, etc.) are exchanged.
  • NDEF NFC Data Exchange Format
  • the CPU 105 stores the NDEF information of wireless power transmission received by the communication circuit 104 in the RAM 107.
  • CPU105 complete finishes this process and changes this flowchart from S306 to S307.
  • the CPU 105 determines from the NDEF information received in S306 and stored in the RAM 107 whether or not the electronic device 200 that is the communication partner is a device that supports wireless power transmission. For example, when the electronic device 200 includes a rechargeable battery (battery), it is determined as a device that supports this wireless power transmission. Alternatively, in the case of a device having an auxiliary power source such as a supercapacitor, it is determined as a device corresponding to this wireless power transmission. If the CPU 105 determines that the electronic device 200 supports wireless power transmission (Yes in S307), the CPU 105 advances the process from S307 to S308. If the CPU 105 determines that the counterpart device does not support wireless power transmission (No in S307), the CPU 105 advances the process from S307 to S313.
  • the CPU 105 sends a request for acquiring the interval time T ⁇ b> 1 from the reception of the second power that is the power for wireless power transmission from the electronic device 200 to the reception of the first power, to the communication circuit 104. Send through. And then. The CPU 105 advances the process to the next S309.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 to determine whether or not a response to the request at the interval time T1 has been received from the electronic device 200.
  • the CPU 105 receives a response of the interval time T1 (Yes in S309)
  • the CPU 105 advances the process from S309 to S310.
  • the process proceeds from S309 to S312. If the CPU 105 does not receive the response of the interval time T1 (No in S309), the CPU 105 determines the interval time Tp from the output of the second power that is the power for wireless power transmission to the output of the first power.
  • the interval time T2 is set in advance.
  • the CPU 105 obtains the interval time T ⁇ b> 1 acquired from the electronic device 200 and the interval from the output of the second power that is stored in the RAM 107 in advance to the output of the first power. Time Tp is compared. Then, the CPU 105 compares T1 and Tp and sets the smaller one as the interval time T2. In step S ⁇ b> 310, the CPU 105 controls the communication circuit 104 to notify the electronic device 200 of the interval time T ⁇ b> 2 determined by comparing the interval time between the electronic device 200 and the power supply apparatus 100. Then, the CPU 105 advances the process from S310 to S312.
  • the CPU 105 operates as an NFC peer mode target or a card emulation mode, and performs predetermined NFC processing. For example, it receives the URI information transmitted from the counterpart device, launches a browser and accesses the server, and performs electronic money card payment processing. Then, the CPU 105 ends the process in this flowchart in S311.
  • the CPU 105 performs processing in wireless power transmission. Details of the process of S312 will be described later with reference to FIGS. 4A and 4B. Then, the CPU 105 ends the process in this flowchart in S311.
  • the CPU 105 operates as an NFC peer mode initiator communication method or a reader / writer mode and performs a desired NFC process. For example, if the partner device is an electronic money NFC card, settlement processing or the like is performed in the reader / writer mode, and if the partner device is a smartphone, data such as a URI is transmitted as an initiator communication method in the peer mode. Then, the CPU 105 ends the process in this flowchart in S311.
  • 4A and 4B are flowcharts illustrating an example of a power supply process (second or re-authentication process) in the power supply apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the control program in this flowchart is stored in the ROM 106 in advance.
  • the CPU 105 loads and executes the program stored in the ROM 106 on the RAM 107.
  • the control program in this flowchart may repeatedly execute processing periodically.
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 to stop the carrier output.
  • the process proceeds from S401 to S402.
  • the CPU 105 determines whether or not a carrier is received during the interval T2 via the communication circuit 104. If the CPU 105 determines that a carrier has been received (Yes in S402), the process proceeds from S402 to S404. On the other hand, when the CPU 105 determines that the carrier has not been received (No in S402), the process proceeds from S402 to S403.
  • the CPU 105 counts the interval time T2 determined in S310 by the timer 109, and determines whether or not the interval time T2 has elapsed.
  • the CPU 105 determines that the interval time T2 has elapsed (Yes in S403), the process proceeds from S403 to S405.
  • the CPU 105 determines that the interval time T2 has not elapsed (No in S403), the CPU 105 returns the process from S403 to S402.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 so as not to respond to the carrier and request received from the electronic device 200 or to return an error response. After completing the process of S404, the CPU 105 returns the process from S404 to S402.
  • the CPU 105 does not respond to an external carrier or returns an error response to the carrier from the outside within the period indicated by the interval timer time T2 after the start of this process. To avoid going on.
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 to output the first power.
  • the CPU 105 outputs power that enables at least the communication circuit 204 of the electronic device 200 to operate without receiving power supply from the battery 210 as the first power.
  • the CPU 105 advances the process from S405 to S406.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 to modulate the output first power, and transmits a request for detecting the electronic device 200. For example, when inquiring whether or not an NFC-compatible device exists, a SENS_REQ request is transmitted when it is Type A, a SENSB_REQ request is transmitted when it is Type B, and a SENSF_REQ request is transmitted when it is Type F. After outputting the first power, the CPU 105 advances the process from S406 to S407.
  • the CPU 105 determines whether a response signal from the electronic device 200 to the request is received via the communication circuit 104. For example, when the electronic device 200 is an NFC compatible device, the power supply apparatus 100 receives a SENS_RES response as a response to Type A, a SENSB_RES response as a response to Type B, and a SENSF_RES response as a response to Type F.
  • CPU105 advances a process from S407 to S408, when the response signal from the electronic device 200 has been received (Yes of S407). Further, when the CPU 105 cannot receive the response signal from the electronic device 200 (No in S407), the CPU 105 advances the process from S407 to S414.
  • the CPU 105 controls the communication circuit 104 to perform NFC communication establishment processing with the electrical device 200.
  • NFC communication establishment process an authentication process defined in the NFC standard is performed.
  • the CPU 105 acquires the communication mode determined in S306 held in the RAM 107 from the RAM 107 and selects the same communication mode.
  • the CPU 105 advances the process from S408 to S409.
  • step S409 the CPU 105 controls the communication circuit 104 to perform wireless power transmission authentication processing.
  • the CPU 105 exchanges various information related to wireless power transmission configured by NDEF (whether wireless power transmission is supported, power that can be handled, battery level, battery presence, required power, and the like). If the CPU 105 determines that power supply is not possible as a result of the exchange of various information, the CPU 105 controls the communication control unit 104 to notify the electronic device 200 of the end of power transmission.
  • the CPU 105 stores the NDEF information of wireless power transmission received by the communication circuit 104 in the RAM 107.
  • the CPU 105 determines whether or not the partner electronic device 200 is a device that supports wireless power transmission. If the CPU 105 determines that the counterpart device is compatible with wireless power transmission (Yes in S410), the CPU 105 advances the process from S410 to S411. On the other hand, if the CPU 105 determines that the counterpart device does not support wireless power transmission (No in S410), the CPU 105 advances the process from S410 to S414.
  • the CPU 105 determines whether or not power supply is possible based on information such as the presence / absence of a battery and the battery level from among various pieces of information related to wireless power transmission configured by NDEF received in S410. If the CPU 105 determines that the power supply is possible when the battery level is not fully charged (Yes in S411), the CPU 105 advances the process from S411 to S412. If the CPU 105 determines that power supply is not possible or the battery level is fully charged (No in S411), the CPU 105 proceeds from S411 to S414.
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 to output the second power.
  • the CPU 105 determines the output power from the necessary power information in various information related to wireless power transmission configured by NDEF received in S410, and controls the power transmission circuit 102. become.
  • the CPU 105 advances the process from S412 to S413.
  • the CPU 105 controls the foreign object detection circuit 113 to determine whether or not a foreign object exists.
  • the foreign matter here is assumed to be an NFC card, an NFC tag, a device such as a smartphone, a metal object, or the like. If the CPU 105 determines that there is a foreign object (Yes in S413), the CPU 105 advances the process from S413 to S414. When the CPU 105 determines that there is no foreign object (No in S413), the CPU 105 returns the process from S413 to S401.
  • the CPU 105 controls the power transmission circuit 102 to stop the carrier output. After stopping the carrier output, the CPU 105 ends the process according to this flowchart.
  • the power supply apparatus 100 has been described as configured to output a carrier as an initiator in the reader / writer mode or the peer mode.
  • a carrier as an initiator in the reader / writer mode or the peer mode.
  • the power supply apparatus 100 while receiving the carrier and operating in the target communication system in the card emulation mode or the peer mode, It is also possible to perform processing. Even when operating in the card emulation mode or the peer communication mode, it is possible to select the same mode in the power supply process.
  • 5A and 5B are flowcharts showing a processing procedure in the electronic device 200 in the present embodiment.
  • the control program in this flowchart is stored in the ROM 206.
  • the CPU 205 develops the program stored in the ROM 206 in the RAM 207 and executes it.
  • the control program in this flowchart may repeatedly execute processing periodically.
  • the CPU 205 determines whether the carrier signal input via the antenna 201 and the matching circuit 202 is received by controlling the communication circuit. If the CPU 205 determines that a carrier has been received (Yes in S501), the CPU 205 advances the process from S501 to S502. If the CPU 205 determines that no carrier has been received (No in S501), the CPU 205 advances the process from S501 to S512.
  • step S502 the CPU 205 controls the communication circuit 204 to determine whether a modulation signal superimposed on the received carrier signal has been received.
  • the electronic device 200 receives a request such as a Type A SENS_REQ request of Type N, a Type B SENSB_REQ request, a Type F SENSF_REQ request, and the like. If the CPU 205 determines that any request has been received (Yes in S502), the CPU 205 advances the process from S502 to S503. If the CPU 205 determines that the request has not been received (No in S502), the process of this flowchart is terminated.
  • the CPU 205 controls the communication circuit 204 to return a SENS_RES response as a response for Type A, a SENSB_RES response as a response for Type B, and a SENSF_RES response as a response for Type F. Then, the CPU 205 advances the process from S503 to S504.
  • step S ⁇ b> 504 the CPU 205 controls the communication circuit 204 to perform NFC communication establishment processing with the power supply apparatus 100.
  • the CPU 205 stores information representing the communication mode determined in the NFC communication establishment process in the RAM 207.
  • an authentication process defined in the NFC standard is performed.
  • the CPU 205 advances the process from S504 to S505.
  • step S505 the CPU 205 controls the communication circuit 204 to perform wireless power transmission authentication processing. Specifically, various types of information related to wireless power transmission configured by NDEF (whether wireless power transmission is supported, power that can be handled, battery level, battery presence, etc.) are exchanged. When this process ends, the CPU 205 transitions the process from S505 to S506.
  • step S ⁇ b> 506 the CPU 205 determines whether the device is compatible with wireless power transmission from the NDEF information transmitted from the power supply apparatus 100. For example, when the power supply apparatus 100 has a power supply capability capable of charging a battery of an electronic device, the CPU 205 determines that the power supply apparatus 100 is a device that supports wireless power transmission. If the CPU 205 determines that the power supply apparatus 100 that is the counterpart device is compatible with wireless power transmission (Yes in S506), the CPU 205 advances the process from S506 to S507. When the CPU 105 determines that the counterpart device does not support wireless power transmission (No in S506), the CPU 105 advances the process from S506 to S510.
  • step S ⁇ b> 507 the CPU 205 sends a request to the communication circuit 204 to acquire an interval time T ⁇ b> 1 from receiving the second power that is the power for wireless power transmission until receiving the first power from the power supply apparatus 100. Receive via. Then, the CPU 205 advances the process from S507 to S508.
  • the CPU 205 controls the communication circuit 204 to return the interval time T1 held in the RAM 207 as response information. Then, the CPU 205 advances the process from S508 to S509.
  • step S ⁇ b> 509 the CPU 205 controls the communication circuit 204 to receive the interval time T ⁇ b> 2 determined by comparing the interval time between the electronic device 200 and the power supply device 100 transmitted from the power supply device 100 and stores it in the RAM 207.
  • the CPU 205 advances the process of this flowchart from S509 to S511.
  • the CPU 205 operates as an NFC peer mode target or a card emulation mode and performs desired NFC processing. For example, it receives the URI information transmitted from the counterpart device, launches a browser and accesses the server, and performs electronic money card payment processing. The CPU 205 ends the process in this flowchart in S510.
  • step S511 the CPU 205 performs power reception processing in wireless power transmission. Details of the processing of S511 will be described later with reference to FIG. Then, the CPU 205 ends the process in this flowchart in S511.
  • the CPU 205 receives an input from the operation unit 212 and operates as an NFC peer mode initiator or reader / writer mode to perform a desired NFC process. For example, if the partner device is an electronic money NFC card, payment processing or the like is performed in the reader / writer mode, and if the partner device is a smartphone, data such as a URI is transmitted as an initiator in the peer mode.
  • the CPU 205 ends the process in this flowchart in S512. Note that the CPU 205 does not perform processing when it does not receive an input from the operation unit 212.
  • FIG. 6 shows an example of a power reception process in the electronic device 200 in the present embodiment.
  • the control program in this flowchart is stored in the ROM 206.
  • the CPU 205 develops the program stored in the ROM 206 in the RAM 207, and the CP 205 executes it.
  • the control program in this flowchart may repeatedly execute processing periodically.
  • the CPU 205 sets the interval time T2 received in S509 to the timer 211 and starts measurement.
  • the CPU 205 does not return a response even if the communication circuit 204 receives a carrier until the interval time T2 has elapsed.
  • the CPU 205 advances the process from S601 to S602.
  • the CPU 205 determines whether the carrier signal input via the antenna 201 and the matching circuit 202 is received by controlling the communication circuit. If the CPU 205 determines that a carrier has been received (Yes in S602), the CPU 205 advances the process from S602 to S603. If the CPU 205 determines that no carrier has been received (No in S602), the process of this flowchart ends in S602.
  • the CPU 205 controls the communication circuit 204 to determine whether a modulation signal superimposed on the received carrier signal has been received. For example, the electronic device 200 receives a request such as a SENS_REQ request of Type A of NFC standard, a SENSB_REQ request of Type B, and a SENSF_REQ request of Type F. If the CPU 205 determines that any request has been received (Yes in S603), the CPU 205 advances the process from S603 to S604. If the CPU 205 determines that the request has not been received (No in S603), the process of this flowchart ends in S603.
  • a request such as a SENS_REQ request of Type A of NFC standard, a SENSB_REQ request of Type B, and a SENSF_REQ request of Type F.
  • the CPU 205 returns a SENS_RES response as a response for Type A, a SENSB_RES response as a response for Type B, and a SENSF_RES response as a response for Type F, and returns a response by load modulation by controlling the communication circuit 204. Then, the CPU 205 advances the process from S604 to S605.
  • step S ⁇ b> 605 the CPU 205 controls the communication circuit 204 to perform NFC communication establishment processing with the power supply apparatus 100.
  • NFC communication establishment process an authentication process defined in the NFC standard is performed.
  • the CPU 205 selects the same communication mode as the communication mode determined in S504 held in the RAM 207.
  • the CPU 205 advances the process from S605 to S606.
  • the CPU 205 controls the communication circuit 204 to perform wireless power transmission authentication processing. Specifically, the CPU 205 exchanges various types of information related to wireless power transmission configured by NDEF (whether wireless power transmission is supported, power that can be handled, battery level, battery presence, etc.). When the CPU 205 finishes this process, the process proceeds from S606 to S607.
  • NDEF wireless power transmission authentication processing
  • the CPU 205 controls the communication circuit 204 to determine whether or not a power transmission end notification has been received. If the CPU 205 determines that a power transmission end notification has been received (Yes in S607), the CPU 205 ends the process of this flowchart in S607. When the CPU 205 determines that the power transmission end notification has not been received (No in S607), the CPU 205 advances the process from S607 to S608.
  • step S ⁇ b> 608 the CPU 205 controls the power supply control unit 208 and the charging control unit 209 to receive the second power output from the power supply apparatus 100 via the antenna 201, the matching circuit 202, and the rectifying / smoothing circuit 203.
  • the battery 210 is charged.
  • CPU 205 continues to charge battery 210 until the second power output from power supply apparatus 100 drops to a predetermined level.
  • the CPU 205 determines that the second power output from the power supply apparatus 100 has dropped to a predetermined level, and proceeds from S608 to S609.
  • the CPU 205 determines whether the battery of the battery 210 is fully charged by controlling the charge control unit 210 with a preset threshold value. If the CPU 205 determines that the battery 210 is fully charged, the CPU 205 ends the process of this flowchart in step S609. When the CPU 205 determines that the battery 210 is not fully charged, the CPU 205 returns the process from S609 to S601.
  • the electronic device 200 has received the carrier that is the first power as a target in the card emulation mode or the peer mode, but operates as an initiator in the reader / writer mode or the peer mode by outputting the carrier.
  • the carrier that is the first power as a target in the card emulation mode or the peer mode
  • the NFC communication establishment process is performed again while the power supply apparatus 100 and the electronic device 200 are both powered on.
  • the power supply device 100 and the electronic device 200 can continue the same communication mode.
  • each device may perform communication in the communication mode stored in the RAM. .
  • the power supply apparatus 100 according to the present invention is not limited to the power supply apparatus 100 described in the present embodiment.
  • the electronic device 200 according to the present invention is not limited to the electronic device 200 described in the present embodiment.
  • the power supply apparatus 100 and the electronic device 200 according to the present invention can be realized by a system including a plurality of apparatuses.
  • the various processes and functions described in this embodiment can also be realized by a computer program.
  • the computer program according to the present invention can be executed by a computer (including a CPU and the like), and realizes various functions described in the present embodiment.
  • the computer program according to the present invention may realize various processes and functions described in the first embodiment by using an OS (Operating System) running on the computer.
  • OS Operating System
  • the computer program according to the present invention is read from a computer-readable recording medium and executed by the computer.
  • a computer-readable recording medium a hard disk device, an optical disk, a CD-ROM, a CD-R, a memory card, a ROM, or the like can be used.
  • the computer program according to the present invention may be provided from an external device to a computer via a communication interface and executed by the computer.
  • the present invention supplies a program that realizes one or more functions of the above-described embodiments to a system or apparatus via a network or a storage medium, and one or more processors in a computer of the system or apparatus read and execute the program
  • This process can be realized. It can also be realized by a circuit (for example, ASIC) that realizes one or more functions.

Abstract

本発明は、再認証の際に通信モードが変更されないようにする。このため、無線で電子機器に電力を供給する給電装置は、非接触にて電力の送信及び情報の送受信を行う通信部と、通信部を介して電子機器と最初に認証を行う場合、当該電子機器との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持部と、通信部を介して電子機器との間で、2回目の認証を行う場合は、保持部に保持された情報に基づく通信モードで通信するように通信部を制御する制御部とを有する。

Description

給電装置及び電子機器及びそれらの制御方法及びプログラム、並びに無線電力伝送システム
 本発明は、無線による電力伝送技術に関するものである。
 近年、コネクタで接続することなく無線により電力を出力する給電装置と、給電装置から無線により供給される電力によって、電池を充電する電子機器とを含む非接触給電システムが知られている。
 このような無線電力伝送システムにおいて、リクエストを電子機器に送信するための通信と、電子機器への電力の伝送とを同一のアンテナを用いて交互に行う給電装置が知られている(特許文献1)。
 また、無線電力伝送システムの通信において、NFC(Near Feild Communication)を用いる方法も開示されている(特許文献2)。NFCには電磁界を発生させる側のリーダライタモード、ピアモードのイニシエータと、電磁界を受ける側のカードエミュレーションモード、ピアモードのターゲットと呼ばれる通信モードが存在する。無線電力伝送システムにおける通信においてNFCを使用する場合に、給電装置、電子装置はこれらのいずれかの通信モードで通信を行う必要がある。
特開2008-113519号公報 特開2010-284065号公報
 給電と通信を切り替えてNFCの通信を行って給電装置と電子機器を再接続させる場合で、通信と給電の間で電磁界をOFFさせる場合には、通信ごとにNFCの認証を行う必要がある。NFCの認証を行う場合に、NFCにおける両者の通信モードが切り替わる可能性がある。しかし、その一方で、意図的にどちらか一方の通信モードに固定したいという要望もある。
 本発明は、NFCの再認証の際に、それ以前の通信モードを継続させる技術を提供させるものである。
 この課題を解決するため、例えば本発明の給電装置は以下の構成を備える。すなわち、
 無線で電子機器に電力を供給する給電装置であって、
 非接触にて電力の送信及び情報の送受信を行う通信手段と、
 前記通信手段を介して電子機器と最初に認証を行う場合、当該電子機器との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持手段と、
 前記通信手段を介して電子機器との間で、2回目の認証を行う場合は、前記保持手段に保持された情報に基づく通信モードで通信するように前記通信手段を制御する制御手段とを有する。
 本発明によれば、再認証の際に通信モードが変更されないようにすることができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
実施形態におけるシステムを示す図。 実施形態におけるシステムのブロック構成図。 実施形態における給電装置の処理全体を示すフローチャート。 実施形態における給電装置の給電処理を示すフローチャート。 実施形態における電子機器の処理全体を示すフローチャート。 実施形態における電子機器の受電処理を示すフローチャート。
 以下図面に従って本発明に係る実施形態を詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 <システム構成図>
 第1の実施形態に係る給電システムは、図1に示すように給電装置100と、電子機器200とを有し、これらがNFC(Near Field Communication)通信を行うものである。また、図2は、給電装置100と電子機器200それぞれのブロック構成図を示している。
 第1の実施形態における無線電力伝送システムにおいて、図1のように電子機器200が給電装置100の上に置かれた場合、給電装置100は、アンテナ108を介して電子機器200に無線により通信及び給電を行う。また、給電装置100と電子機器200との距離が所定の範囲内に存在する場合、アンテナ201を有する電子機器200は、アンテナ201を介して給電装置100から出力される電力を無線により受け付ける。さらに、電子機器200は、アンテナ201を介して給電装置100から受け付けた電力によって、電子機器200に装着されている電池210の充電を行う。
 また、給電装置100と電子機器200との距離が所定の範囲内に存在しない場合、電子機器200は、アンテナ201を有している場合であっても、給電装置100と通信することができない。なお、所定の範囲とは、電子機器200が給電装置100から供給される電力によって、通信を行うことができる範囲である。
 なお、実施形態における給電装置100は、複数の電子機器に対しても、並行して電力を無線で供給することができるものとする。
 電子機器200は、電池210から供給される電力によって動作する電子機器であれば、その種類は問わない。例えば、スマートフォン、デジタルスチルカメラ、カメラ付き携帯電話、デジタルビデオカメラ等の撮像装置であってもよく、音声データや映像データの再生を行うプレイヤ等の再生装置であっても良い。また、電子機器200は、電池210から供給される電力によって駆動する車のような移動装置であってもよい。また、電子機器200は、電池210が装着されていない場合に、給電装置100から供給される電力によって動作する電子機器であってもよいものとする。
 次に、給電装置100、電子機器200の構成のより詳細を説明する。図2に示すように、給電装置100は、発振器101、電力送信回路102、整合回路103、通信回路104、CPU105、ROM106、RAM107、アンテナ108、タイマ109、操作部110、変換部111、表示部112及び異物検出回路113を有する。
 発振器101は、不図示のAC電源から変換部111を介して供給される電力で駆動し、電力送信回路102を制御するために用いられる周波数を発振する。なお、発振器101は、水晶振動子等を用いる。
 電力送信回路102は、変換部111から供給される電力と、発振器101によって発振される周波数とに応じて、アンテナ108を介して電子機器200に供給するための電力を生成する。電力送信回路102は、内部にFET等を有し、発振器101によって発振される周波数に応じて、内部のFETのゲート電圧により、ソース・ドレインの端子間に流れる電流を制御することにより、電子機器200に供給するための電力を生成する。なお、電力送信回路102によって生成された電力は、整合回路103に供給される。また、電力送信回路102は内部のFETのゲート電圧を制御することでFETからの電力を停止することもできる。
 また、電力送信回路102によって生成される電力には、第1の電力と、第2の電力とがある。
 第1の電力は、給電装置100が電子機器200を制御するためのリクエストを電子機器200に送信するための通信用の電力である。第2の電力は、給電装置100が電子機器200に対して給電を行う場合に電子機器200に供給するための電力である。例えば、第1の電力は、0.1W~1W以下の電力であり、第2の電力は、2W~10Wまでの電力である。このように、第1の電力は、第2の電力よりも低い電力であるものとする。
 なお、給電装置100が第1の電力を電子機器200に供給している場合、給電装置100は、アンテナ108を介してリクエストを電子機器200に送信することができる。しかし、給電装置100が第2の電力を電子機器200に供給している場合、給電装置100は、アンテナ108を介してリクエストを電子機器200に送信することができない。
 CPU105は、電子機器200に供給するための電力を、第1の電力、第2の電力、電力停止のいずれか一つに切り替えるように電力送信回路102を制御する。
 整合回路103は、発振器101によって発振される周波数に応じて、アンテナ108と、CPU105により選択された給電対象となる装置が有する受電アンテナとの間で共振を行うための共振回路である。
 CPU105は、発振器101によって発振される周波数を、共振周波数fに設定する。なお、共振周波数fは、給電装置100と、給電装置100の給電対象となる装置とが共振を行うための周波数である。
 給電装置100と、給電装置100の給電対象となる装置とが共振を行うための周波数を以下「共振周波数f」と呼ぶ。
 次式(1)は、共振周波数fを示すものとする。Lは、アンテナ108のインダクタンス、Cは整合回路103のキャパシタンスを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、共振周波数fは、商用周波数である50/60Hzであってもよく、10~数百kHzであってもよく、10MHz前後の周波数であってもよい。
 発振器101によって発振される周波数が共振周波数fに設定された状態で、電力送信回路102によって生成された電力は、整合回路103を介してアンテナ108に供給される。
 通信回路104は、電子機器200を制御するためのリクエストを電子機器200に送信するために、予め定められたプロトコルに応じて、電力送信回路102によって生成された電力の変調を行う。予め定められたプロトコルとは、例えば、RFID(Radio Frequency IDentification)等のISO/IEC 18092規格に準拠した通信プロトコルである。また、あらかじめ定められたプロトコルは、NFC(Near Field Communication)規格に準拠した通信プロトコルであってもよい。電力送信回路102によって発生された電力は、通信回路104によって、電子機器200と通信を行うためのリクエストとして、アナログ信号に変換され、アンテナ108を介して電子機器200に送信される。
 電子機器200に送信されたパルス信号は、電子機器200により解析されることによって、「1」の情報と、「0」の情報とを含むビットデータとして検出される。なお、リクエストには、宛先を識別するための識別情報及びリクエストによって指示される動作を示すリクエストコード等が含まれる。また、CPU105は、リクエストに含まれる識別情報を変更するように通信回路104を制御することによって、電子機器200だけにリクエストを送信することもできる。また、CPU105は、リクエストに含まれる識別情報を変更するように通信回路104を制御することによって、電子機器200及び電子機器200以外の装置に対しても、リクエストを送信することもできる。
 通信回路104は、電力送信回路102によって発生された電力を、振幅変位を利用したASK(Amplitude Shift Keying)変調によって、パルス信号に変換する。ASK変調は、振幅変位を利用した変調であり、ICカードと、ICカードと無線により通信を行うカードリーダとの通信等で用いられる。
 通信回路104は、通信回路104に含まれるアナログ乗算器や負荷抵抗をスイッチングさせることにより電力送信回路102によって生成された電力の振幅を変更する。このことによって、通信回路104は、電力送信回路102によって生成された電力をパルス信号に変更する。通信回路104によって変更されたパルス信号は、アンテナ108に供給され、リクエストとして電子機器200に送信される。さらに、通信回路104は、所定の符号化方式による符号化回路を有する。
 通信回路104は、整合回路103において検出されるアンテナ108に流れる電流の変化に応じて、電子機器200に送信したリクエストに対する電子機器200からの応答や電子機器200から送信される情報を復号化回路により復調することができる。このことによって、通信回路104は、負荷変調方式によって電子機器200に送信したリクエストに対する応答や電子機器200から送信される情報を、電子機器200から受信することができる。通信回路104は、CPU105からの指示に応じてリクエストを電子機器200に送信する。さらに、通信回路104は、電子機器200から応答や情報を受信した場合、受信した応答や情報を復調してCPU105に供給する。
 通信回路104は通信を設定するためのレジスタを持っており、CPU105から制御されることで通信時の送受信感度を調整することができる。
 CPU105は、不図示のAC電源と給電装置100とが接続されている場合、不図示のAC電源から変換部111を介して供給される電力によって、給電装置100の各部を制御する。また、CPU105は、ROM106に記憶されているコンピュータプログラムを実行することによって、給電装置100の各部の動作を制御する。CPU105は電力送信回路102を制御することにより電子機器200に供給する電力を制御する。また、CPU105は、通信回路104を制御することにより、リクエストを電子機器200に送信する。
 ROM106は、給電装置100の各部の動作を制御するコンピュータプログラム及び各部の動作に関するパラメータ等の情報を記憶する。また、ROM106は、表示部112に表示させるための映像データを記録している。
 RAM107は、書き換え可能な揮発性メモリであり、一時的に給電装置100の各部の動作を制御するコンピュータプログラム、各部の動作に関するパラメータ等の情報、通信回路104によって電子機器200から受信された情報等を記録する。
 アンテナ108は、電力送信回路102により生成された電力を外部に出力するためのアンテナである。
 給電装置100は、アンテナ108を介して電子機器200またはNFC機器200aに電力を供給し、アンテナ108を介して電子機器200にリクエストを送信する。また、給電装置100は、アンテナ108を介して電子機器200からのリクエストや、電子機器200に送信したリクエストに対応する応答及び電子機器200から送信された情報を受信する。
 タイマ109は、現在の時刻や各部で行われる動作や処理に関する時間を計測する。また、タイマ109によって計測される時間に対する閾値は、ROM106にあらかじめ記録されている。
 操作部110は、給電装置100を操作するためのユーザインターフェースを提供する。操作部110は、給電装置100の電源ボタン及び給電装置100のモード切換ボタン等を有し、各ボタンはスイッチ、タッチパネル等により構成される。CPU105は、操作部110を介して入力されたユーザの指示に従って給電装置100を制御する。なお、操作部110は、不図示のリモートコントローラから受信したリモコン信号に応じて給電装置100を制御するものであってもよい。
 変換部111は、不図示のAC電源と給電装置100とが接続されている場合、不図示のAC電源から供給される交流電力を直流電力に変換し、変換した直流電力を給電装置100全体に供給する。
 表示部112は、CPU105によって生成された表示内容を表示する表示部である。表示部112は、例えば液晶や有機EL等と、これらを制御する表示制御部で構成される。
 異物検出回路113は、出力電流値、進行波の振幅電圧V1及び反射波の振幅電圧V2を検出し、検出した出力電流値と出力電圧値、反射電圧の信号をアナログからデジタル信号に変換し、CPU105に通知する。異物検出回路113は例えば方向性結合器によって構成される。電力の進行波と給電側ループアンテナ108からの反射波をCM結合により、進行波と反射波の振幅に比例した電圧を受信でき、それぞれの電圧を、A/D(アナログデジタル)コンバータを用いてアナログ値からデジタル値に変更し、CPU105へ検出信号として送る。CPU105は、進行波の振幅電圧V1と反射波の振幅電圧V2から電圧反射係数ρを求める。そして、CPU105は、求めた電圧反射係数ρから定在波比VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)を求める。この値が1に近いほど反射電力の少なく電力効率の良い状態であることを示す。
 ここで、電圧反射係数ρは、次式(2)によって示させるものとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 そして、定在波比VSWRは、次式(3)によって示されるものとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 CPU105は、VSWR値が急に変化したことにより、給電対象の電子機器以外の異物がアンテナ108の通信圏内に侵入したことを検出する。
 次に、図2を参照して、電子機器200の構成の一例について説明を行う。なお、実施形態における電子機器200はデジタルスチルカメラとするが、あくまで例示であり、その種類は問わない。また、図示では、カメラに係る構成は省略している。
 電子機器200は、アンテナ201、整合回路202、整流平滑回路203、通信回路204、CPU205、ROM206、RAM207、電源制御部208、充電制御部209、電池210、タイマ211、操作部212および外部電源213を有する。
 アンテナ201は、給電装置100から供給される電力を受電するためのアンテナである。電子機器200は、アンテナ201を介して、給電装置100から電力を受電して、リクエストを受信する。また、電子機器200は、アンテナ201を介して給電装置100を制御するためのリクエスト、給電装置100から受信したリクエストに対応する応答及び所定の情報を送信する。
 整合回路202は、給電装置100の共振周波数fと同じ周波数でアンテナ201が共振するように、インピーダンスマッチングを行うための共振回路である。整合回路202は、整合回路103と同様にコンデンサ、コイル、及び抵抗等を有する。整合回路202は、給電装置100の共振周波数fと同じ周波数でアンテナ201が共振する。また、整合回路202は、アンテナ201によって受電される電力を整流平滑回路203に供給する。整合回路202は、アンテナ201によって受電される電力の一部を交流波形のままリクエストとして通信回路204に供給する。
 整流平滑回路203は、アンテナ201によって受電された電力からリクエスト及びノイズを取り除き、直流電力を生成する。さらに、整流平滑回路203は、生成した直流電力を電源制御部208に供給する。なお、整流平滑回路203は、整流用のダイオードを有し、全波整流及び半波整流のいずれか一つにより直流電力を生成する。整流平滑回路203によって生成された直流電力は、電源制御部208に供給される。
 通信回路204は、整合回路202から供給されたリクエストを給電装置100と予め決められた通信プロトコルに応じて解析し、リクエストの解析結果をCPU205に供給する。
 給電装置100から電子機器200に対して、CPU205は、リクエストに対する応答及び所定の情報を給電装置100に送信するために通信回路204に含まれる抵抗等の負荷をON/OFF変動させるように通信回路204を制御して負荷変調信号として通信を行う。通信回路204に含まれる負荷が変化する場合、アンテナ108に流れる電流が変化する。これにより、給電装置100は、アンテナ108に流れる電流の変化を検出することによって、電子機器200から送信されるリクエスト、リクエスト対する応答及び所定の情報を受信する。
 通信回路204は、通信回路104と同様に、電源制御部208から供給された電力を、振幅変位を利用したASK変調によってパルス信号に変換し、整合回路202、受電側ループアンテナ201を介して出力する。そして、ASK変調信号の送信に対する負荷変調信号の受信を受電側ループアンテナ201、整合回路202を介して行うことが可能である。
 CPU205は、通信回路204から供給された解析結果に応じて通信回路204が受信したリクエストがどのリクエストであるかを判定し、受信したリクエストに対応するリクエストコードによって指定されている処理や動作を行うように電子機器200を制御する。
 CPU205は、給電装置からの機器認証の要求や、充電情報を取得する要求に対して通信回路204を介して応答を返す。
 また、CPU205は、ROM206に記憶されているコンピュータプログラムを実行することによって、電子機器200の各部の動作を制御する。このROM206には、電子機器200の各部の動作を制御するコンピュータプログラム及び各部の動作に関するパラメータ等の情報が記憶されている。また、ROM206には、電子機器200の識別情報等が記録される。電子機器200の識別情報とは、電子機器200のIDを示す情報であり、更に電子機器200のメーカー名、電子機器200の装置名、電子機器200の製造年月日等が含まれる。
 RAM207は、書き換え可能な揮発性メモリであり、一時的に電子機器200の各部の動作を制御するコンピュータプログラム、各部の動作に関するパラメータ等の情報、給電装置100から送信された情報等を記録する。
 電源制御部208はスイッチングレギュレータやリニアレギュレータから構成され、整流平滑回路203または外部電源213のいずれかより供給された直流の電力を充電制御部209及び、電子機器200全体に供給する。
 充電制御部209は、電源制御部208から電力を供給される場合、供給される電力に応じて、電池210の充電を行う。なお、充電制御部209は、定電圧定電流方式により電池210の充電を行うものとする。また、充電制御部209は、装着されている電池210の充電に関する情報を定期的に検出し、CPU205に供給する。なお、電池210の充電に関する情報を以下「充電情報」と呼ぶ。
 CPU205は、充電情報をRAM207に記録する。なお、充電情報には、電池210の残りの容量を示す残容量情報の他に電池210が満充電であるか否かを示す情報が含まれていてもよく、充電制御部209によって、電池210の充電が開始されてから経過した時間を示す情報が含まれていてもよい。また、充電情報には、充電制御部209が電池210を定電圧制御に応じて充電を行っていることを示す情報や、充電制御部209が電池210を定電流制御に応じて充電を行っていることを示す情報等が含まれていてもよい。また、充電情報には、充電制御部209が電池210に対してソフトウェア充電制御やトリクル充電を行っていることを示す情報や、充電制御部209が電池210に対して急速充電を行っていることを示す情報等が含まれている。また、充電情報には、電子機器200が電池210に充電するのに必要な電力情報や、電池210が危険な温度状態であるか否か等の情報が含まれている。充電情報には、受電装置200を動作させるために必要な電池容量がどの程度必要なのかを示す情報が含まれる。更に、充電情報には給電装置からの電力が停止された際に放電した場合に、どの程度電池容量が低下するのかの情報や、電池210が何回充放電を繰り返したのか等の電池210の消耗に関する情報が含まれる。
 電池210は、電子機器200に着脱可能な電池である。また、電池210は、充電可能な二次電池であり、例えばリチウムイオン電池等である。電池210は、電子機器200の各部に対して電力を供給することができる。電池210は電源制御部208を介して電力供給がされない場合、電子機器200の各部に対して電力を供給する。例えば、給電装置から通信時における第1の電力が低く設定されていて出力される場合や、給電装置からの電力供給が停止するような場合には、電池210から電子機器200の各部に対して電力を供給する。
 タイマ211は、現在の時刻や各部で行われる動作や処理に関する時間を計測する。また、タイマ211によって計測される時間に対する閾値は、ROM206にあらかじめ記録されている。
 操作部212は、電子機器200を操作するためのユーザインターフェースを提供する。操作部212は、電子機器200を操作するための電源ボタン及び電子機器200の動作モードを切り換えるモード切換ボタン等を有し、各ボタンはスイッチ、タッチパネル等により構成される。CPU205は、操作部212を介して入力されたユーザの指示に従って電子機器200を制御する。なお、操作部212は、不図示のリモートコントローラから受信したリモコン信号に応じて電子機器200を制御するものであってもよい。
 外部電源213は、交流電源からACをDCに変更して供給する電源である。
 なお、アンテナ108及びアンテナ201は、ヘリカルアンテナであっても、ループアンテナであってもよく、メアンダラインアンテナ等の平面状のアンテナであってもよいものとする。
 また、第1の実施形態において、給電装置100によって行われる処理は、給電装置100が電磁界結合によって電子機器200に対して無線で電力を供給するシステムにおいても適用できるものとする。同様に、第1の実施形態において、電子機器200によって行われる処理は、給電装置100が電磁界結合によって電子機器200に対して無線で電力を供給するシステムにおいても適用できるものとする。
 また、アンテナ108として電極を給電装置100に設け、アンテナ201として電極を電子機器200に設けることにより、給電装置100が電界結合により電力を電子機器200に供給するシステムにおいても、本発明を適用することができる。
 また、給電装置100が電磁誘導によって無線で電子機器200に電力を供給するシステムにおいても、給電装置100によって行われる処理及び電子機器200によって行われる処理を適用できるものとする。
 また、第1の実施形態において、給電装置100は、電子機器200に対して無線で電力を送信し、電子機器200は、給電装置100から無線で電力を受電するものとした。しかし、「無線」を「非接触」や「無接点」と言い換えてもよいものとする。
 <給電装置100の処理全体>
 図3A,3Bは、本第1の実施形態における、給電装置100の処理手順を示すフローチャートである。なお、本フローチャートに対応する制御プログラムはROM106に予め記憶されており、給電装置100の電源がONの状態において、CPU105がROM106に格納されているプログラムをRAM107に展開して実行する。本フローチャートにおける制御プログラムは、定期的に処理を繰り返し実行してもよい。
 S301において、CPU105は、アンテナ108、整合回路103を介して通信回路104で電子機器200からの所定の周波数で放出される電磁界(以降キャリアとする)を受信したか否かを判断する。例えばNFCであれば周波数は13.56MHzのキャリア信号となる。CPU105はキャリアを受信したと判定した場合(S301のYes)、処理をS301からS311へ進める。一方、CPU105がキャリアを受信していないと判定した場合(S301のNo)、CPU105は処理をS301からS302へ進める。
 S302にて、CPU105は、電力送信回路102を制御して第1の電力を出力する。例えば、CPU105は、第1の電力として、少なくとも電子機器200の通信回路204が電池210からの電力供給を受けることなく動作可能な電力を出力する。CPU105は、第1の電力を出力すると、処理をS302からS303へ進める。このS303において、CPU105は、出力した第1の電力に対して通信回路104を制御して変調をかけて、電子機器200を検出するためのリクエストを送信する。例えばNFC対応機器が存在するかどうか問い合わせる際、TypeAである場合はSENS_REQリクエスト、TypeBである場合はSENSB_REQリクエスト、TypeFである場合SENSF_REQリクエストを送信する。CPU105は、第1の電力、次いでリクエストを送信すると、処理をS303からS304へ進める。
 S304において、CPU105は、通信回路104を介してリクエストに対する電子機器200からの応答信号を受信したか否かを判別する。例えば、給電装置100は、電子機器200がNFC対応機器である場合は、TypeAへの応答としてSENS_RES応答、TypeBへの応答としてSENSB_RES応答,TypeFへの応答としてSENSF_RES応答を受信することになる。CPU105がいずれかの応答を受信すると、電子機器200が存在すると判断し、処理をS304からS305へ進める。一方、CPU105が電子機器200からの応答信号を受信出来なかったと判定した場合、このS304にて、フローチャートの処理を終える。
 S305において、CPU105は、通信回路104を制御して、電子機器200との間でNFCの通信確立処理を行う。実施形態におけるNFCの通信確立処理は、NFC規格に定義されている認証処理と同じとする。また、CPU105は、電子機器200との間での最初の認証であるため、NFCの通信確立処理において確定された通信モードを表す情報をRAM107に保持しておく。CPU105は、NFCの通信確立処理を終えると、S305からS306へ処理を進める。
 S306において、CPU105は、通信回路104を制御して無線電力伝送の認証処理を行う。具体的には、NDEF(NFC Data Exchange Format)で構成された無線電力伝送用に関する各種情報(無線電力伝送対応の有無、取り扱い可能な電力、バッテリレベル、バッテリ有無等)のやり取りを行う。CPU105は、通信回路104で受信した無線電力伝送のNDEF情報をRAM107に格納する。CPU105は、本処理を終えて、本フローチャートをS306からS307へ遷移させる。
 S307において、CPU105は、S306において受信しRAM107に格納されたNDEF情報から、通信相手である電子機器200が無線電力伝送に対応した機器であるか否かを判断する。例えば、電子機器200が充電可能なバッテリ(電池)を内蔵している場合には、この無線電力伝送に対応した機器として判定される。あるいは、スーパーキャパシタ等の補助電力源を有する機器である場合には、この無線電電力伝送に対応した機器として判定される。CPU105は、電子機器200が無線電力伝送に対応していると判定した場合(S307のYes)、処理をS307からS308に進める。また、CPU105は、相手機器が無線電力伝送に対応していないと判定した場合(S307のNo)、処理をS307からS313へ処理を進める。
 S308において、CPU105は、電子機器200から無線電力伝送用の電力である第2の電力の受電から、第1の電力を受信する迄のインターバル時間T1を取得するためのリクエストを、通信回路104を介して送信する。そして。CPU105は、処理を次のS309へ進める。
 S309において、CPU105は、通信回路104を制御して電子機器200からインターバル時間T1のリクエストに対する応答を受信したか否かを判断する。CPU105は、インターバル時間T1の応答を受信した場合(S309のYes)、処理をS309からS310に進める。また、CPU105は、インターバル時間T1の応答を受信しなかった場合(S309のNo)、処理をS309からS312に進める。なお、CPU105は、インターバル時間T1の応答を受信しなかった場合(S309のNo)、無線電力伝送用の電力である第2の電力の出力から第1の電力を出力する迄のインターバル時間Tpを、予め設定されたインターバル時間T2と設定する。
 S310において、CPU105は、電子機器200から取得したインターバル時間T1と、予めRAM107に格納されている、無線電力伝送用の電力である第2の電力の出力から第1の電力を出力する迄のインターバル時間Tpを比較する。そして、CPU105は、T1とTpを比較し、小さい方をインターバル時間T2として設定する。そして、CPU105は、S310にて、通信回路104を制御して電子機器200と給電装置100のインターバル時間を比較して決定したインターバル時間T2を電子機器200に対して通知する。そして、CPU105は、S310からS312へ処理を進める。
 なお、S309とS310において実施した処理は順番を逆にして電子機器200側でインバータル時間を決定してもよい。
 S311において、CPU105は、NFCのピアモードのターゲット、あるいはカードエミュレーションモードとして動作し、所定のNFC処理を行う。例えば、相手機器から送信されるURI情報を受信してブラウザを立ち上げてサーバーにアクセスする処理や、電子マネーのカード決済処理等を行う。そして、CPU105は、本フローチャートにおける処理をS311で終える。
 S312において、CPU105は、無線電力伝送における処理を実施する。S312の処理に関しては図4A,4Bを用いて詳細を後述する。そして、CPU105は、本フローチャートにおける処理をS311で終える。
 S313において、CPU105は、NFCのピアモードのイニシエータ通信方式、あるいはリーダライタモードとして動作し所望のNFC処理を行う。例えば、相手機器が電子マネーのNFCカードであればリーダライタモードで決済処理等を行い、相手機器がスマートフォンであればピアモードのイニシエータ通信方式としてURI等のデータを送信する。そして、CPU105は、本フローチャートにおける処理をS311で終える。
 <給電装置100の給電処理>
 図4A,4Bは、本実施形態における、給電装置100における給電処理(2回目or再認証処理)の一例を示すフローチャートである。なお、本フローチャートにおける制御プログラムは、ROM106に予め記憶されているものとする。そして、給電装置100の電源がONの状態において、CPU105はROM106に格納されているプログラムがRAM107に展開して実行する。本フローチャートにおける制御プログラムは、定期的に処理を繰り返し実行してもよい。
 S401において、CPU105は、電力送信回路102を制御してキャリア出力を停止する。CPU105は、キャリア出力を停止させると、S401からS402へ処理を進める。
 S402において、CPU105は、通信回路104を介してインターバルT2の間、キャリアを受信したか否かを判定する。CPU105は、キャリアを受信したと判断した場合(S402のYes)、S402からS404へ処理を進める。一方、CPU105がキャリアを受信しなかったと判断した場合(S402のNo)、S402からS403へ処理を進める。
 S403において、CPU105は、S310で決定したインターバル時間T2をタイマ109でカウントし、インターバル時間T2が経過したか否かを判断する。CPU105が、インターバル時間T2が経過したと判定した場合(S403のYes)、S403からS405へ処理を進める。一方、CPU105がインターバル時間T2が経過していないと判定した場合(S403のNo)、CPU105はS403からS402へ処理を戻す。
 S404において、CPU105は、電子機器200から受信したキャリア及びリクエストに対して無応答のままとするか、あるいはエラー応答を返すように通信回路104を制御する。CPU105は、S404の処理を終えた後、S404からS402の処理に戻す。
 上記から分かるように、CPU105は、本処理を開始してからインターバルタイマ時間T2が示す期間内では、外部からのキャリアに対しては無応答、もしくは、エラー応答を返すことで、それ以上の処理に進まないようにしている。
 S405において、CPU105は、電力送信回路102を制御して第1の電力を出力する。例えば、CPU105は、第1の電力として、少なくとも電子機器200の通信回路204が電池210からの電力供給を受けることなく動作することが可能な電力を出力する。CPU105は、第1の電力を出力した後、S405からS406へ処理を進める。
 S406において、CPU105は、出力した第1の電力に対して通信回路104を制御して変調をかけて、電子機器200を検出するためのリクエストを送信する。例えばNFC対応機器が存在するかどうか問い合わせる際、TypeAである場合はSENS_REQリクエスト、TypeBである場合はSENSB_REQリクエスト、TypeFである場合SENSF_REQリクエストを送信する。CPU105は、第1の電力を出力した後、S406からS407へ処理を進める。
 S407において、CPU105は、通信回路104を介してリクエストに対する電子機器200からの応答信号を受信したか否かを判別する。例えば、給電装置100は、電子機器200がNFC対応機器である場合は、TypeAへの応答としてSENS_RES応答、TypeBへの応答としてSENSB_RES応答,TypeFへの応答としてSENSF_RES応答を受信する。CPU105は、電子機器200からの応答信号を受信出来た場合(S407のYes)、S407からS408へ処理を進める。また、CPU105は、電子機器200からの応答信号を受信出来なかった場合(S407のNo)、S407からS414へ処理を進める。
 S408において、CPU105は、通信回路104を制御して、電気機器200との間のNFCの通信確立処理を行う。NFCの通信確立処理はNFC規格に定義されている認証処理を行うものとする。その際、CPU105は、RAM107に保持されるS306で決定した通信モードをRAM107から取得して同一の通信モードを選択する。CPU105は、NFCの通信確立処理を終えた後、S408からS409へ処理を進める。
 S409において、CPU105は、通信回路104を制御して無線電力伝送の認証処理を行う。CPU105は、NDEFで構成された無線電力伝送用に関する各種情報(無線電力伝送対応の有無、取り扱い可能な電力、バッテリレベル、バッテリ有無、必要な電力等)のやり取りを行う。なお、CPU105は、各種情報のやり取りの結果、給電が不可な状態と判断した場合には、電力伝送終了の通知を、通信制御部104を制御して電子機器200に対して通知する。CPU105は、通信回路104で受信した無線電力伝送のNDEF情報をRAM107に格納する。CPU105は、本処理を終えて、S409からS410へ処理を遷移させる。
 S410において、CPU105は、S409において受信しRAM107に格納されたNDEF情報に基づき、相手機器である電子機器200が無線電力伝送に対応した機器であるか否かを判断する。CPU105は、相手機器が無線電力伝送に対応していると判定した場合(S410のYes)、S410からS411へ処理を進める。一方、CPU105は、相手機器が無線電力伝送に対応していないと判定した場合(S410のNo)、S410からS414へ処理を進める。
 S411において、CPU105は、S410において受信したNDEFで構成された無線電力伝送用に関する各種情報の中からバッテリの有無、バッテリレベル等の情報から給電が可能であるか否かを判断する。CPU105は、バッテリレベルが非満充電状態等の給電が可能であると判断した場合(S411のYes)、S411からS412へ処理を進める。また、CPU105は、給電が可能でない、或いは、バッテリレベルが満充電状態である判断した場合(S411のNo)、S411からS414へ処理を進める。
 S412において、CPU105は、電力送信回路102を制御して第2の電力を出力させる。CPU105は、電力を出力する際、S410において受信したNDEFで構成された無線電力伝送用に関する各種情報の中の必要な電力情報から、出力する電力を判断して、電力送信回路102を制御することになる。CPU105は、第2の電力を出力した後、S412からS413へ処理を進める。
 S413において、CPU105は、異物検出回路113を制御して異物が存在していないか判断する。なお、ここでの異物とはNFCカードやNFCタグ、スマートフォンなどの機器や金属物等が想定される。CPU105は、異物が存在していると判断した場合(S413のYes)、S413からS414へ処理を進める。CPU105は、異物が存在していないと判断した場合(S413のNo)、S413からS401へ処理を戻す。
 S414において、CPU105は、電力送信回路102を制御してキャリア出力を停止する。CPU105は、キャリア出力を停止させた後、本フローチャートに係る処理を終了する。
 上記給電装置100の処理において、給電装置100がリーダライタモードまたはピアモードのイニシエータとしてキャリアを出力する構成で説明したが、キャリアを受信してカードエミュレーションモードまたはピアモードのターゲット通信方式で動作しながら、給電処理を行うことも可能である。なお、カードエミュレーションモードまたはピアモードのターゲット通信方式で動作する場合においても給電処理において同一のモードを選択することが可能となる。
 <電子機器200の処理全体>
 図5A,5Bは、本実施形態における、電子機器200における処理手順を示すフローチャートである。本フローチャートにおける制御プログラムは、ROM206に格納されている。電子機器200の電源がONになると、CPU205はROM206に格納されているプログラムをRAM207に展開して、実行することになる。本フローチャートにおける制御プログラムは、定期的に処理を繰り返し実行してもよい。
 S501において、CPU205は、アンテナ201、整合回路202を介して入力されるキャリア信号を、通信回路を制御して受信したか否かを判断する。CPU205は、キャリアを受信したと判定した場合(S501のYes)、S501からS502へ処理を進める。また、CPU205は、キャリアを受信しなかったと判定した場合(S501のNo)、S501からS512へ処理を進める。
 S502において、CPU205は、通信回路204を制御して受信したキャリア信号に重畳された変調信号を受信したか否かを判断する。例えば、電子機器200は、NFC規格のTypeAのSENS_REQリクエスト、TypeBのSENSB_REQリクエスト、TypeFのSENSF_REQリクエスト等のリクエストを受信する。CPU205は、いずれかのリクエストを受信したと判定した場合(S502のYes)、S502からS503へ処理を進める。また、CPU205は、リクエストを受信しなかったと判定した場合(S502のNo)、本フローチャートの処理を終える。
 S503において、CPU205は、TypeAであれば応答としてSENS_RES応答、TypeBであれば応答としてSENSB_RES応答,TypeFであれば応答としてSENSF_RES応答を、通信回路204を制御して負荷変調して返信する。そして、CPU205は、S503からS504へ処理を進める。
 S504において、CPU205は、通信回路204を制御して、給電装置100との間でNFCの通信確立処理を行う。CPU205は、NFCの通信確立処理において確定された通信モードを表す情報をRAM207に保持しておく。NFCの通信確立処理はNFC規格に定義されている認証処理を行うものとする。CPU205は、NFCの通信確立処理を終えた後、S504からS505へ処理を進める。
 S505において、CPU205は、通信回路204を制御して無線電力伝送の認証処理を行う。具体的には、NDEFで構成された無線電力伝送用に関する各種情報(無線電力伝送対応の有無、取り扱い可能な電力、バッテリレベル、バッテリ有無等)のやり取りを行う。この処理を終えると、CPU205は、S505からS506へ処理を遷移させる。
 S506において、CPU205は、給電装置100から送信されたNDEF情報から、無線電力伝送に対応した機器であるか否かを判断する。例えば、給電装置100が電子機器のバッテリを充電可能な電力供給能力を有する場合、CPU205はこの給電装置100は無線電力伝送に対応した機器であると判定する。CPU205は、相手機器である給電装置100が無線電力伝送に対応していると判定した場合(S506のYes)、S506からS507へ処理を進める。CPU105は、相手機器が無線電力伝送に対応していないと判定した場合(S506のNo)、S506からS510へ処理を進める。
 S507において、CPU205は、給電装置100から、無線電力伝送用の電力である第2の電力の受電から第1の電力を受信する迄のインターバル時間T1を取得するためのリクエストを、通信回路204を介して受信する。そしてCPU205は、S507からS508へ処理を進める。
 S508において、CPU205は、通信回路204を制御してRAM207に保持されているインターバル時間T1を応答情報として返信する。そしてCPU205は、S508からS509へ処理を進める。
 S509において、CPU205は、通信回路204を制御して給電装置100から送信される電子機器200と給電装置100のインターバル時間を比較して決定したインターバル時間T2を受信してRAM207に格納する。CPU205は、本フローチャートをS509からS511へ処理を進める。
 S510において、CPU205は、NFCのピアモードのターゲット、あるいはカードエミュレーションモードとして動作し所望のNFC処理を行う。例えば、相手機器から送信されるURI情報を受信してブラウザを立ち上げてサーバーにアクセスする処理や、電子マネーのカード決済処理等を行う。CPU205は、本フローチャートにおける処理をS510で終える。
 S511において、CPU205は、無線電力伝送における受電処理を実施する。S511の処理に関しては図6を用いて詳細を後述する。そして、CPU205は、本フローチャートにおける処理をS511で終える。
 S512において、CPU205は、操作部212からの入力を受けてNFCのピアモードのイニシエータ、あるいはリーダライタモードとして動作し所望のNFC処理を行う。例えば、相手機器が電子マネーのNFCカードであればリーダライタモードで決済処理等を行い、相手機器がスマートフォンであればピアモードのイニシエータとしてURI等のデータを送信する。CPU205は、本フローチャートにおける処理をS512で終える。なお、CPU205は、操作部212からの入力を受けていない場合は処理を行わない。
 <電子機器200の受電処理>
 図6に、本実施形態における、電子機器200における受電処理の一例を示す。なお、本フローチャートにおける制御プログラムは、ROM206に格納されている。電子機器200の電源がONになった場合、CPU205がROM206に格納されているプログラムをRAM207に展開し、CP205が実行することになる。本フローチャートにおける制御プログラムは、定期的に処理を繰り返し実行してもよい。
 S601において、CPU205は、S509で受信したインターバル時間T2をタイマ211にセットして計測を開始する。CPU205は、インターバル時間T2が経過するまで、通信回路204でキャリアを受信しても応答を返さない。CPU205は、インターバル時間T2が経過してから、S601からS602へ処理を進める。
 S602において、CPU205は、アンテナ201、整合回路202を介して入力されるキャリア信号を、通信回路を制御して受信したか否かを判断する。CPU205は、キャリアを受信したと判定した場合(S602のYes)、S602からS603へ処理を進める。また、CPU205は、キャリアを受信しなかったと判定した場合(S602のNo)、S602にて本フローチャートの処理を終える。
 S603において、CPU205は、通信回路204を制御して受信したキャリア信号に重畳された変調信号を受信したか否かを判断する。例えば、電子機器200は、NFC規格のTypeAのSENS_REQリクエスト、TypeBのSENSB_REQリクエスト、TypeFのSENSF_REQリクエスト等のリクエストを受信することになる。CPU205は、いずれかのリクエストを受信したと判定した場合(S603のYes)、S603からS604へ処理を進める。また、CPU205は、リクエストを受信しなかったと判定した場合(S603のNo)、S603にて本フローチャートの処理を終える。
 S604において、CPU205は、TypeAであれば応答としてSENS_RES応答、TypeBであれば応答としてSENSB_RES応答,TypeFであれば応答としてSENSF_RES応答を、通信回路204を制御して負荷変調により返信する。そして、CPU205は、S604からS605へ処理を進める。
 S605において、CPU205は、通信回路204を制御して、給電装置100との間でNFCの通信確立処理を行う。NFCの通信確立処理はNFC規格に定義されている認証処理を行うものとする。その際、CPU205は、RAM207に保持されるS504で決定した通信モードと同一の通信モードを選択する。CPU205は、NFCの通信確立処理を終えた後、S605からS606へ処理を進める。
 S606において、CPU205は、通信回路204を制御して無線電力伝送の認証処理を行う。具体的には、CPU205は、NDEFで構成された無線電力伝送用に関する各種情報(無線電力伝送対応の有無、取り扱い可能な電力、バッテリレベル、バッテリ有無等)のやり取りを行う。CPU205は、本処理を終えると、S606からS607へ処理を遷移させる。
 S607において、CPU205は、通信回路204を制御して電力伝送の終了通知を受信したか否かを判断する。CPU205は、電力伝送の終了通知を受信したと判断した場合(S607のYes)、S607にて本フローチャートの処理を終了する。またCPU205は、電力伝送の終了通知を受信しなかったと判定した場合(S607のNo)、S607からS608へ処理を進める。
 S608において、CPU205は、電源制御部208、充電制御部209を制御して、給電装置100からの出力される第2の電力を、アンテナ201、整合回路202、整流平滑回路203を介して受信し、電池210に充電を行う。CPU205は、給電装置100から出力される第2の電力が所定のレベルに落ちるまで電池210へ充電を継続する。CPU205は、給電装置100から出力される第2の電力が所定のレベルに落ちたことを判断して、S608からS609へ処理を進める。
 S609において、CPU205は、充電制御部210を制御して電池210の電池が満充電になっているかどうかを、予め設定された閾値と比較することで判断する。CPU205は、電池210の電池が満充電であると判断した場合には、S609にて、本フローチャートの処理を終える。また、CPU205は、電池210の電池が満充電でないと判断した場合には、S609からS601へ処理を戻す。
 上記電子機器200の処理において、電子機器200がカードエミュレーションモードまたはピアモードのターゲットとして第1の電力であるキャリアを受信する構成で説明したが、キャリアを出力してリーダライタモードまたはピアモードのイニシエータとして動作しながら、受電処理を行うことも可能である。なお、リーダライタモードまたはピアモードのイニシエータとして動作する場合においても受電処理において同一のモードを選択することが可能となる。
 以上、本実施形態における処理により、第2の電力レベルである無線電力伝送を終えた後で、給電装置100及び電子機器200が共に電源がONのままの状態で再度NFCの通信確立処理を行う際には、それぞれの装置のRAMには無線電力伝送に係る情報が保持されているので、給電装置100及び電子機器200は同一の通信モードを継続することが可能になる。
 また、上記実施形態では、認証(又はネゴシエーション)を2回行う例を説明したが、それ以上の回数の認証を行う場合にも、それぞれの装置がRAMに記憶した通信モードで通信を行えば良い。
 (他の実施形態)
 本発明に係る給電装置100は、本実施形態で説明した給電装置100に限定されるものではない。また、本発明に係る電子機器200も本実施形態で説明した電子機器200に限定されるものではない。例えば、本発明に係る給電装置100及び電子機器200は、複数の装置から構成されるシステムにより実現することも可能である。
 また、本実施形態で説明した様々な処理及び機能は、コンピュータプログラムにより実現することも可能である。この場合、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ(CPU等を含む)で実行可能であり、本実施形態で説明した様々な機能を実現することになる。
 本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ上で稼動しているOS(Operating System)などを利用して、第1の実施形態で説明した様々な処理及び機能を実現してもよいことは言うまでもない。
 本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体から読み出され、コンピュータで実行されることになる。コンピュータ読取可能な記録媒体には、ハードディスク装置、光ディスク、CD-ROM、CD-R、メモリカード、ROM等を用いることができる。また、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信インターフェースを介して外部装置からコンピュータに提供され、当該コンピュータで実行されるようにしてもよい。
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2017年2月27日提出の日本国特許出願特願2017-035108を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (20)

  1.  無線で電子機器に電力を供給する給電装置であって、
     非接触にて電力の送信及び情報の送受信を行う通信手段と、
     前記通信手段を介して電子機器と最初に認証を行う場合、当該電子機器との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持手段と、
     前記通信手段を介して電子機器との間で、2回目の認証を行う場合は、前記保持手段に保持された情報に基づく通信モードで通信するように前記通信手段を制御する制御手段と
     を有することを特徴とする給電装置。
  2.  前記制御手段は、
       電子機器と最初の認証を行う場合に、予め設定された第1のレベルの電力を前記通信手段を介して出力して電子機器との間で通信を確立し、当該電子機器が充電可能な電池を有するか否かを判定する判定手段と、
       該判定手段により前記電子機器が充電可能な電池を有すると判定された場合、前記電子機器の電池を充電するために再認証に遷移する遷移手段と
     を含むことを特徴とする請求項1に記載の給電装置。
  3.  前記通信手段は、NFC(Near Field Communication)通信手段であることを特徴とする請求項2に記載の給電装置。
  4.  前記通信手段は、ピアモードのイニシエータ通信方式とピアモードのターゲット通信方式を有することを特徴とする請求項3に記載の給電装置。
  5.  前記制御手段は、
       前記遷移手段により前記電子機器と再認証を行う場合、当該電子機器との最初の認証で決定した時間が経過する期間では、前記電子機器がイニシエータとして送信するキャリア信号に対して無応答とする
     ことを特徴とする請求項3又は4に記載の給電装置。
  6.  前記制御手段は、
       前記遷移手段により前記電子機器と再認証を行う場合、当該電子機器との最初の認証で決定した時間が経過する期間では、前記電子機器がイニシエータとして送信するキャリア信号に対してエラー応答する
     ことを特徴とする請求項3又は4に記載の給電装置。
  7.  前記制御手段は、
       前記電子機器と再認証を行う場合、前記期間が経過した後は前記第1のレベルの電力の前記電子機器への供給を開始する
     ことを特徴とする請求項5又は6に記載の給電装置。
  8.  前記制御手段は、
       前記再認証にて、前記電子機器の電池が非満充電状態であるか否かを判定し、非満充電状態である場合に第2のレベルの電力を前記電子機器に供給を開始する
     ことを特徴とする請求項6又は7に記載の給電装置。
  9.  前記制御手段は、
       前記再認証にて、前記電子機器の電池が満充電状態であると判定した場合には、電力の供給を停止する
     ことを特徴とする請求項8に記載の給電装置。
  10.  前記制御手段は、
      給電対象の電子機器以外の異物を検出する異物検出手段を含み、
      前記異物検出手段で異物を検出した場合には、電力の供給を停止する
     ことを特徴とする請求項8に記載の給電装置。
  11.  充電可能な電池を有すると共に、無線で給電装置からの電力を受けて動作可能な電子機器であって、
     非接触にて電力の受信及び情報の送受信を行う通信手段と、
     前記通信手段を介して給電装置と最初に認証を行う場合、当該給電装置との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持手段と、
     前記通信手段を介して前記給電装置との間で、2回目の認証を行う場合は、前記保持手段に保持された情報に基づく通信モードで通信するように前記通信手段を制御する制御手段と
     を有することを特徴とする電子機器。
  12.  前記制御手段は、
       給電装置と最初の認証を行う場合に、当該給電装置が充電のための給電が可能か否かを判定する判定手段と、
       該判定手段により前記給電装置が充電のための給電が可能と判定された場合、前記電池を充電するために再認証に遷移する遷移手段と
     を含むことを特徴とする請求項11に記載の電子機器。
  13.  前記制御手段は、
       前記遷移手段により前記給電装置と再認証を行う場合、当該給電装置との最初の認証で決定した時間が経過する期間では、前記給電装置がイニシエータとして送信するキャリア信号に対して無応答とする
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  14.  前記制御手段は、
       前記給電装置と再認証を行う場合、前記期間が経過した後は前記電池を充電するための電力を受信を開始する
     ことを特徴とする請求項13に記載の電子機器。
  15.  請求項1乃至10のいずれか1項に記載の給電装置、及び、請求項11乃至14のいずれか1項の電子機器を含む無線電力伝送システム。
  16.  非接触にて電力の送信及び情報の送受信を行う通信手段を有し、無線で電子機器に電力を供給する給電装置の制御方法であって、
     前記通信手段を介して電子機器と最初に認証を行う場合、当該電子機器との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持工程と、
     前記通信手段を介して電子機器との間で、2回目の認証を行う場合は、前記保持工程に保持された情報に基づく通信モードで通信するように前記通信手段を制御する制御工程と
     を有することを特徴とする給電装置の制御方法。
  17.  充電可能な電池と、非接触にて電力の受信及び情報の送受信を行う通信手段とを有する電子機器の制御方法であって、
     前記通信手段を介して給電装置と最初に認証を行う場合、当該給電装置との間で通信が確立した際の通信モードを表す情報を保持する保持工程と、
     前記通信手段を介して前記給電装置との間で、2回目の認証を行う場合は、前記保持工程に保持された情報に基づく通信モードで通信するように前記通信手段を制御する制御工程と
     を有することを特徴とする電子機器の制御方法。
  18.  非接触にて電力の送信及び情報の送受信を行う通信手段を有するコンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータに請求項16に記載の方法の各工程を実行させるためのプログラム。
  19.  充電可能な電池と、非接触にて電力の受信及び情報の送受信を行う通信手段とを有するコンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータに請求項17に記載の方法の各工程を実行させるためのプログラム。
  20.  受電装置であって、
     給電装置から無線で電力を受電する受電手段と、
     前記給電装置と無線で通信する通信手段と、
     前記通信手段を用いてキャリア信号を発信する第一のモードと、キャリア信号を発信せずに前記給電装置からのキャリア信号を前記通信手段を用いて受信する第二のモードとのいずれかのモードで動作するよう前記通信手段を制御する制御手段とを有し、
     前記制御手段は、前記給電装置から無線で電力を受電するための処理を開始した場合、前記受電の制御のために繰り返し確立される無線通信では、前記通信手段を第二のモードで動作させるよう制御する。
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