WO2018212102A1 - 非接触給電装置 - Google Patents

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power supply
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悟朗 中尾
佑介 河合
俊行 財津
篤司 野村
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オムロン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a non-contact power feeding device.
  • non-contact power feeding also called wireless power feeding
  • a method of feeding power by electromagnetic induction As a non-contact power feeding technique, a method of feeding power by electromagnetic induction is known.
  • a primary series / secondary parallel capacitor method (hereinafter referred to as SP method) is used (for example, see Non-Patent Document 1).
  • SP method a primary series / secondary parallel capacitor method
  • a capacitor is connected in series with a transmission coil that operates as a part of a transformer on the primary side (power transmission side), and a reception coil that operates as another part of the transformer on the secondary side (power reception side)
  • a capacitor is connected in parallel.
  • the resonance circuit composed of the receiving coil and the capacitor on the power receiving side resonates in parallel, so the output from the resonance circuit is a constant current output.
  • the SP method is generally more difficult to control than the primary series / secondary series capacitor method (hereinafter referred to as the SS method), which provides a constant voltage output on the power receiving side. This is because general electronic devices are controlled with a constant voltage.
  • the harmonic component of the transmitted power is reduced and the ideal transformer characteristic is obtained, the power factor is improved, and as a result, the power transmission efficiency is improved.
  • the non-contact power feeding device is preferably used so as to perform a constant voltage output operation. Furthermore, depending on the application, even when the power receiving device is not in a position where it can receive power so that power feeding to the power receiving device can be started in a short period of time, It may be preferable that the power transmission side device is on standby in a state where power is supplied. However, in the SPL method, when the non-contact power feeding device is used so as to perform a constant voltage output operation, the energy loss due to the power transmission side device during standby may not be sufficiently reduced.
  • an object of the present invention is to provide a non-contact power feeding device capable of suppressing energy loss even when the power transmission side device is on standby in a state where power is supplied to the transmission coil of the power transmission side device. To do.
  • the non-contact electric power feeder which has a power transmission apparatus and the power receiving apparatus by which electric power transmission is non-contacted from a power transmission apparatus.
  • the power transmission device includes a transmission coil that supplies power to the power reception device, and a power supply circuit that supplies AC power having a switching frequency at which the transmission coil does not resonate with respect to the transmission coil.
  • the power receiving device includes a resonance circuit having a reception coil that receives power from the power transmission device, a resonance capacitor connected in parallel with the reception coil, a rectifier circuit that rectifies the power output from the resonance circuit, and a resonance Between the circuit and the rectifier circuit, there is a coil connected in series with the receiving coil.
  • the power supply circuit can adjust the switching frequency and voltage of the AC power supplied to the transmission coil, and the power transmission device determines whether or not the contactless power supply device is operating at a constant voltage, And a receiver for receiving a signal including determination information indicating whether or not the output voltage of the resonance circuit is included within an allowable range of a predetermined voltage, and supplying the transmission coil from the power supply circuit according to the determination information It is preferable to further have a control circuit for controlling the switching frequency and voltage of the AC power to be generated.
  • the power receiving device measures the output voltage of the power output from the resonance circuit and obtains the measured value of the output voltage. Based on the measured value of the output voltage, the non-contact power feeding device operates at a constant voltage output.
  • a constant voltage determination circuit that determines whether or not the measured value is included in an allowable range of a predetermined voltage, whether or not the non-contact power feeding device is operating at a constant voltage, and It is preferable to further include a transmitter that transmits a signal including determination information indicating whether or not the measured value is within an allowable range of a predetermined voltage to the power transmission device. Thereby, this non-contact electric power feeder can detect the switching frequency which carries out a constant voltage output operation
  • the control circuit of the power transmission apparatus has a measured value of the output voltage even if the resistance of the load circuit connected to the rectifier circuit of the power reception apparatus changes. It is preferable to control the switching frequency of the AC power supplied from the power supply circuit to the transmission coil so as not to change. Thereby, even if this non-contact electric power feeder stops a constant voltage output operation once, it can change a switching frequency and can restart a constant voltage output operation.
  • control circuit of the power transmission device indicates that the determination information indicates that the constant voltage output operation is performed, and that the output voltage measurement value does not fall within the predetermined voltage allowable range. It is preferable to control the voltage of the AC power supplied from the power supply circuit to the transmission coil so that the measured value of the output voltage is included in the allowable range of the predetermined voltage.
  • the non-contact power feeding device can keep the output voltage constant even when the switching frequency for the constant voltage output operation changes due to the change in the coupling degree between the transmission coil and the reception coil.
  • the power supply circuit of the power transmission device can adjust the switching frequency and voltage of the AC power supplied to the transmission coil, and the power transmission device measures the current flowing in the transmission coil and It is preferable to further include a current detection circuit that obtains a measured value of current and a control circuit that controls the switching frequency and voltage of AC power supplied from the power supply circuit to the transmission coil in accordance with the measured value of current.
  • this non-contact electric power feeder can detect the switching frequency which carries out a constant voltage output operation
  • control circuit of the power transmission device monitors the measured value of the current while changing the switching frequency, detects the switching frequency at which the measured value of the current becomes the maximum value, and has the detected switching frequency. It is preferable to control the power supply circuit so that power is supplied to the transmission coil. Thereby, this non-contact electric power feeder can continue constant voltage output operation
  • the power receiving device has one end connected between a coil connected in series with the receiving coil and one input terminal of the rectifying circuit, and the other end receiving the receiving coil, the resonant capacitor, and the rectifying circuit. It is preferable to further have a capacitor connected between the other input terminal and the parallel connection with the receiving coil.
  • the power supply circuit of the power transmission device can adjust the switching frequency and voltage of the AC power supplied to the transmission coil, and the power transmission device determines whether or not the non-contact power feeding device is performing a constant voltage output operation.
  • a receiver that receives a signal including determination information indicating whether or not the measured value of the output voltage of the resonance circuit of the power receiving device is included in an allowable range of a predetermined voltage, and a power supply circuit according to the determination information It is preferable to further have a control circuit for controlling the switching frequency and voltage of the AC power supplied to the transmission coil.
  • the power receiving device measures the output voltage of the power output from the resonance circuit and obtains the measured value of the output voltage
  • the non-contact power feeding device outputs the constant voltage based on the measured value of the output voltage.
  • a constant voltage determination circuit that determines whether or not the device is operating and whether or not the measured value of the output voltage of the resonance circuit is within a predetermined voltage tolerance range, and transmits a signal including the determination information to the power transmission device It is preferable to further have a transmitter. Thereby, this non-contact electric power feeder can detect the switching frequency which carries out a constant voltage output operation
  • the power receiving device has a fixed load circuit capable of switching whether or not to connect a load having a resistance value equal to or lower than the resistance value of the load circuit connected to the rectifier circuit to the rectifier circuit
  • the constant voltage determination circuit includes: When it is determined that the non-contact power feeding device is not operating at a constant voltage output based on the measured output voltage value, the load of the fixed load circuit is connected to the rectifier circuit, and the measured output voltage value is determined at predetermined intervals. Is preferably transmitted to the power transmission device by the transmitter. Further, the control circuit of the power transmission device sets the switching frequency of the AC power supplied from the power supply circuit to the transmission coil based on the received measurement value of the output voltage so that the output voltage from the resonance circuit becomes a maximum value. It is preferable to control. Thereby, this non-contact electric power feeder can detect the switching frequency which carries out a constant voltage output operation by simple control.
  • FIG. 1 is an equivalent circuit diagram of a non-contact power feeding apparatus using the SPL method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage of the SPL-type non-contact power feeding device.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the input impedance of the non-contact power feeding apparatus using the SPL method.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a simulation result of the frequency characteristics of the output voltage of the SPL-type non-contact power feeding device in a frequency region where the resonance circuit on the power transmission side does not resonate.
  • FIG. 1 is an equivalent circuit diagram of a non-contact power feeding apparatus using the SPL method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage of the SPL-type non-contact power feeding device.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage when the voltage applied to the transmission coil is changed according to the degree of coupling in the simulation illustrated in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the input impedance of the non-contact power feeding device using the SPL method when the parameters of each circuit element in the simulation illustrated in FIG. 5 are used.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the frequency characteristics of the current phase delay with respect to the voltage phase for the AC power applied to the transmission coil in the non-contact power feeding apparatus according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the relationship between the frequency characteristic of the output voltage and the frequency characteristic of the input impedance of the non-contact power feeding device.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to a modification.
  • FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to still another modification.
  • 12 is a diagram illustrating an example of a simulation result of the frequency characteristics of the output voltage when the capacitance of the capacitor connected in parallel with the receiving coil is changed in the non-contact power feeding device according to the modification shown in FIG. It is.
  • FIG. 13 is a voltage phase of AC power applied to the transmitting coil when the capacitance of the capacitor connected in parallel with the receiving coil is changed in the non-contact power feeding device according to the modification shown in FIG. It is a figure which shows the frequency characteristic of the phase delay of the electric current with respect to.
  • FIG. 14A is a circuit diagram of a power supply circuit according to a modification.
  • FIG. 14B is a circuit diagram of a power supply circuit according to a modification.
  • This non-contact power feeding device has a coil connected in series with the receiving coil of the power receiving side resonance circuit, similar to the SPL method, but unlike the SPL method, the transmitting coil does not resonate with the transmitting coil on the power transmission side.
  • FIG. 1 is an equivalent circuit diagram of a non-contact power feeding apparatus using the SPL method.
  • this equivalent circuit 100 the transmission coil of the resonance circuit on the power transmission side and the reception coil of the resonance circuit on the power reception side are combined to form an n: 1 ideal transformer.
  • Cr1 is the capacitance of a capacitor connected in series with the transmission coil in the resonance circuit on the power transmission side.
  • Ri is a winding resistance value on the power transmission side
  • Ris is a winding resistance value on the power reception side
  • Cp is a capacitance of a capacitor connected in parallel with the receiving coil in the resonance circuit on the power receiving side
  • Lop is the inductance of the coil connected in series with the receiving coil.
  • the F matrix Fspl (s, k, Rac) of the SPL-type non-contact power feeding device is expressed by the following equation.
  • s j2 ⁇ f.
  • f the frequency of the alternating current power supplied to the resonance circuit on the power transmission side.
  • K is the degree of coupling between the transmission coil and the reception coil.
  • the output gain Gspl (s, k, Rac) of the SPL-type non-contact power feeding device is expressed by the following equation.
  • Vin is the voltage (amplitude) of AC power supplied to the resonance circuit on the power transmission side
  • Fspl (s, k, Rac) 0,0 is the upper left in the F matrix expressed by equation (1) Represents an element.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage of the SPL-type non-contact power supply device calculated according to the equation (2).
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents output voltage.
  • Lp 174 ⁇ H
  • Lop 3 Lp
  • Ro 200 ⁇ (Rac ⁇ 162.1 ⁇ ).
  • the output voltage becomes substantially constant even when the AC equivalent resistance value of the load circuit changes under the condition that the coupling degree k is constant (that is, the coupling degree k is constant).
  • a constant voltage is output
  • the low frequency side points 211 to 213 are close to the resonance frequency of the power transmission side resonance circuit and are influenced by the resonance of the power transmission side resonance circuit.
  • the points 214 to 216 on the high frequency side are somewhat higher than the resonance frequency of the resonance circuit on the power transmission side, and are less affected by the resonance of the resonance circuit on the power transmission side.
  • the resonance circuit on the power transmission side is also resonated. Therefore, in order to operate the non-contact power supply device at a constant voltage output, AC power having a frequency as indicated by points 211 to 213 is supplied to the resonance circuit on the power transmission side. Will be supplied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) of the non-contact power feeding apparatus using the SPL method.
  • the horizontal axis represents frequency and the vertical axis represents input impedance.
  • Graphs 301 to 304 show the frequency characteristics of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) when the AC equivalent resistance value of the load circuit is Rac and the coupling degree k is 0.001, 0.15, 0.3, and 0.6, respectively.
  • the frequency characteristics of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) shown in the graphs 301 to 304 are shown in FIG.
  • the lower the degree of coupling the lower the input impedance at the constant voltage output frequency.
  • the input impedance is The value is close to zero. This is because the current flowing through the resonance circuit increases due to resonance of the resonance circuit on the power transmission side, and the energy stored in the transmission coil increases. For this reason, in the SPL method, when AC power is supplied to the resonance circuit on the power transmission side in a standby state, energy loss increases.
  • the non-contact power feeding apparatus has a circuit configuration in which the power receiving side resonance circuit mainly performs power transmission.
  • a contactless power supply device includes a resonance circuit that resonates in parallel and a reception coil that the resonance circuit has from a power transmission device that supplies AC power having a frequency at which the transmission coil does not resonate with the transmission coil. Power is supplied to a power receiving device having coils connected in series. Accordingly, when the power receiving device is in a standby state that does not exist at a position where power can be supplied from the power transmitting device, that is, when the degree of coupling between the transmitting coil and the receiving coil is very low (for example, 0.01 or less). Even when AC power is supplied to the transmission coil, the non-contact power feeding device can suppress energy loss due to the power transmission device.
  • this non-contact power feeding device measures the output voltage of the resonance circuit on the power receiving side, and switches the AC power supplied to the transmission coil so that the measured value falls within the allowable voltage range during the constant voltage output operation. By controlling the frequency and voltage, the constant voltage output operation is maintained even if the coupling degree between the transmission coil and the reception coil or the resistance value of the load circuit changes.
  • the constant voltage output operation is an allowable voltage range determined according to the specifications of the load circuit connected to the non-contact power feeding device (for example, within ⁇ 10% of a predetermined voltage reference value). It means that the non-contact power feeding device operates so that the output voltage is maintained in the inside.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to one embodiment of the present invention.
  • the contactless power supply device 1 includes a power transmission device 2 and a power reception device 3 that transmits power from the power transmission device 2 in a contactless manner through a space.
  • the power transmission device 2 includes a power supply circuit 10, a transmission coil 14, a receiver 15, gate drivers 16-1 and 16-2, and a control circuit 17.
  • the power receiving device 3 includes a resonance circuit 20 having a reception coil 21 and a resonance capacitor 22, a coil 23, a rectifying / smoothing circuit 24, a load circuit 27, a voltage detection circuit 28, a constant voltage determination circuit 29, and a transmission. Instrument 32.
  • the power supply circuit 10 supplies AC power having an adjustable switching frequency and an adjustable voltage to the transmission coil 14.
  • the power supply circuit 10 includes a power supply 11, a power factor correction circuit 12, and four switching elements 13-1 to 13-4.
  • the power source 11 supplies power having a predetermined pulsating voltage.
  • the power source 11 is connected to a commercial AC power source, and has a full-wave rectifier circuit for rectifying AC power supplied from the AC power source.
  • the power factor correction circuit 12 converts the power voltage output from the power supply 11 into a voltage corresponding to the control from the control circuit 17 and outputs the voltage.
  • the power factor correction circuit 12 includes, for example, a coil L and a diode D connected in series in order from the positive terminal of the power source 11, and a drain terminal connected between the coil L and the diode D.
  • a switching element SW which is an n-channel MOSFET having a source terminal connected to the side terminal, and a smoothing capacitor C connected in parallel to the switching element SW with the diode D interposed therebetween.
  • the gate terminal of the switching element SW is connected to the gate driver 16-1.
  • the power factor correction circuit 12 includes two resistors R1 and R2 connected in series between the positive terminal and the negative terminal of the power supply 11.
  • the resistors R1 and R2 are connected in parallel with the smoothing capacitor C between the diode D and the smoothing capacitor C. Then, the voltage between the resistor R1 and the resistor R2 is measured by the control circuit 17 as representing the voltage output from the diode D.
  • the gate driver 16-1 operates in accordance with the duty ratio instructed by the control circuit 17 and the switching element SW so that the locus of the current waveform output from the diode D coincides with the locus of the voltage supplied from the power supply 11.
  • the power factor correction circuit 12 executes a power factor correction operation.
  • the voltage output from the diode D increases as the duty ratio at which the switching element SW is turned on increases.
  • the voltage output from the diode D is smoothed by the smoothing capacitor C and supplied to the transmission coil 14 via the four switching elements 13-1 to 13-4.
  • the power factor correction circuit 12 is not limited to the above-described configuration, and may have another configuration capable of adjusting the output voltage by the control from the control circuit 17.
  • the four switching elements 13-1 to 13-4 can be, for example, n-channel MOSFETs.
  • the switching element 13-1 and the switching element 13-2 are provided with a power factor correction circuit 12 between the positive terminal and the negative terminal of the power supply 11. Connected in series.
  • the switching element 13-1 is connected to the positive side of the power source 11, while the switching element 13-2 is connected to the negative side of the power source 11.
  • the drain terminal of the switching element 13-1 is connected to the positive terminal of the power source 11 via the power factor correction circuit 12, and the source terminal of the switching element 13-1 is connected to the drain terminal of the switching element 13-2.
  • the source terminal of the switching element 13-2 is connected to the negative terminal of the power supply 11 through the power factor correction circuit 12.
  • the source terminal of the switching element 13-1 and the drain terminal of the switching element 13-2 are connected to one end of the transmission coil 14, and the source terminal of the switching element 13-2 is connected via the switching element 13-4.
  • the other end of the transmission coil 14 is connected.
  • the switching element 13-3 and the switching element 13-4 are parallel to the switching element 13-1 and the switching element 13-2 and have a power factor.
  • the power supply 11 is connected in series between the positive terminal and the negative terminal via the improvement circuit 12.
  • the switching element 13-3 is connected to the positive electrode side of the power supply 11, while the switching element 13-4 is connected to the negative electrode side of the power supply 11.
  • the drain terminal of the switching element 13-3 is connected to the positive terminal of the power source 11 via the power factor correction circuit 12, and the source terminal of the switching element 13-3 is connected to the drain terminal of the switching element 13-4.
  • the source terminal of the switching element 13-4 is connected to the negative terminal of the power source 11 through the power factor correction circuit 12. Further, the source terminal of the switching element 13-3 and the drain terminal of the switching element 13-4 are connected to the other end of the transmission coil 14.
  • the gate terminals of the switching elements 13-1 to 13-4 are connected to the control circuit 17 via the gate driver 16-2. Furthermore, the gate terminals of the respective switching elements 13-1 to 13-4 are connected to the respective switching elements 13-1 to 13-4 through their respective resistors in order to ensure that the switching elements are turned on when a voltage to be turned on is applied. It may be connected to the source terminal. Each of the switching elements 13-1 to 13-4 is switched on / off at an adjustable switching frequency in accordance with a control signal from the control circuit 17.
  • the switching element 13-1 and the switching element 13-4 are on, the switching element 13-2 and the switching element 13-3 are off, and conversely, While the switching element 13-3 is on, the set of the switching element 13-1 and the switching element 13-4 and the switching element so that the switching element 13-1 and the switching element 13-4 are off. On / off is alternately switched for the set of 13-2 and switching element 13-3. Thereby, the DC power supplied from the power supply 11 via the power factor correction circuit 12 is converted into AC power having the switching frequency of each switching element and supplied to the transmission coil 14.
  • the transmission coil 14 transmits the AC power supplied from the power supply circuit 10 to the resonance circuit 20 of the power receiving device 3 through the space.
  • the receiver 15 Each time the receiver 15 receives a radio signal from the transmitter 32 of the power receiving device 3, the receiver 15 takes out determination information indicating whether or not the non-contact power feeding device 1 is performing a constant voltage output operation from the radio signal, Output to the control circuit 17.
  • the receiver 15 includes, for example, an antenna that receives a radio signal in accordance with a predetermined radio communication standard and a communication circuit that demodulates the radio signal.
  • the predetermined wireless communication standard can be, for example, ISO / IEC 15693, ZigBee (registered trademark), or Bluetooth (registered trademark).
  • the gate driver 16-1 receives a control signal for switching on / off of the switching element SW of the power factor correction circuit 12 from the control circuit 17, and the voltage applied to the gate terminal of the switching element SW according to the control signal To change. That is, when the gate driver 16-1 receives the control signal for turning on the switching element SW, the gate driver 16-1 applies a relatively high voltage at which the switching element SW is turned on to the gate terminal of the switching element SW. On the other hand, when receiving a control signal for turning off the switching element SW, the gate driver 16-1 applies a relatively low voltage at which the switching element SW is turned off to the gate terminal of the switching element SW. As a result, the gate driver 16-1 switches on / off the switching element SW of the power factor correction circuit 12 at a timing instructed by the control circuit 17.
  • the gate driver 16-2 receives a control signal for switching on / off of each of the switching elements 13-1 to 13-4 from the control circuit 17, and according to the control signal, each of the switching elements 13-1 to 13- The voltage applied to the gate terminal 4 is changed. That is, when the gate driver 16-2 receives the control signal for turning on the switching element 13-1 and the switching element 13-4, the gate driver 16-2 performs switching to the gate terminal of the switching element 13-1 and the gate terminal of the switching element 13-4. A relatively high voltage is applied to turn on the element 13-1 and the switching element 13-4. As a result, the current from the power source 11 flows through the switching element 13-1, the transmission coil 14, and the switching element 13-4.
  • the gate driver 16-2 when the gate driver 16-2 receives the control signal for turning off the switching element 13-1 and the switching element 13-4, the gate driver 16-2 performs switching to the gate terminal of the switching element 13-1 and the gate terminal of the switching element 13-4.
  • the device 13-1 and the switching device 13-4 are turned off, and a relatively low voltage is applied so that the current from the power source 11 does not flow through the switching device 13-1 and the switching device 13-4.
  • the gate driver 16-2 controls the voltage applied to the gate terminal for the switching element 13-2 and the switching element 13-3.
  • the switching element 13-1 and the switching element 13-4 are turned off and the switching element 13-2 and the switching element 13-3 are turned on, the current from the power supply 11 is changed to the switching element 13-3, the transmission coil 14, and the like. It flows through the switching element 13-2.
  • the control circuit 17 includes, for example, a nonvolatile memory circuit and a volatile memory circuit, an arithmetic circuit, and an interface circuit for connecting to other circuits. Each time the control circuit 17 receives the determination information from the receiver 15, the control circuit 17 controls the switching frequency and voltage of the AC power supplied from the power supply circuit 10 to the transmission coil 14 according to the determination information.
  • the control circuit 17 turns on the switching element 13-1 and the switching element 13-4 and the switching element 13-2 and the switching element 13-3 alternately, A period in which the set of the switching element 13-1 and the switching element 13-4 is on and a period in which the set of the switching element 13-2 and the switching element 13-3 is on in one cycle corresponding to the frequency;
  • the switching elements 13-1 to 13-4 are controlled so that.
  • the control circuit 17 prevents the power supply 11 from being short-circuited by simultaneously turning on the set of the switching element 13-1 and the switching element 13-4 and the set of the switching element 13-2 and the switching element 13-3.
  • the dead time when both sets of the switching elements are turned off. May be provided.
  • control circuit 17 is a switching frequency and a duty ratio for ON / OFF control of the switching element SW of the power factor correction circuit 12 corresponding to a voltage applied to the transmission coil 14 which is a constant voltage output at the switching frequency.
  • the duty ratio corresponding to the switching frequency is selected with reference to a reference table representing the relationship between Then, the control circuit 17 determines the timing for switching on / off the switching element SW in accordance with the duty ratio and the change in the output voltage from the diode D of the power factor correction circuit 12, and outputs a control signal representing the timing. Output to the gate driver 16-1.
  • the control circuit 17 may set the duty ratio for ON / OFF control of the switching element SW to a minimum value that can be set.
  • control circuit 17 operates the power supply circuit 10 with a duty ratio for on / off control of the switching element SW set in advance for a relatively short period (for example, about several seconds), and then relatively long Even if the power supply circuit 10 is controlled in a so-called burst mode, the control is repeated for a period (for example, about several minutes), in which each switching element is kept off and power supply from the power supply circuit 10 to the transmission coil 14 is stopped. Good. Thereby, while the power transmission apparatus 2 is in a standby state, the voltage applied to the transmission coil 14 is also a settable minimum value, and thus energy loss is suppressed.
  • the resonance circuit 20 is an LC resonance circuit including a reception coil 21 and a resonance capacitor 22 connected in parallel to each other.
  • One end of the reception coil 21 included in the resonance circuit 20 is connected to one end of the resonance capacitor 22 and is connected to one input terminal of the rectifying and smoothing circuit 24 via the coil 23.
  • the other end of the receiving coil 21 is connected to the other end of the resonance capacitor 22 and is connected to the other input terminal of the rectifying / smoothing circuit 24.
  • the reception coil 21 receives power from the transmission coil 14 by resonating with an alternating current flowing through the transmission coil 14 of the power transmission device 2.
  • the receiving coil 21 outputs the received power to the rectifying / smoothing circuit 24 via the resonant capacitor 22 and the coil 23. Note that the number of turns of the reception coil 21 and the number of turns of the transmission coil 14 of the power transmission device 2 may be the same or different.
  • the resonant capacitor 22 is connected to one end of the receiving coil 21 and the coil 23 at one end thereof and to the other end of the receiving coil 21 and the rectifying / smoothing circuit 24 at the other end. Then, the resonance capacitor 22 outputs the power received by the receiving coil 21 to the rectifying / smoothing circuit 24 via the coil 23.
  • the coil 23 is connected between the resonance circuit 20 and the rectifying / smoothing circuit 24.
  • the coil 23 is connected to the reception coil 21 and the resonance capacitor 22 of the resonance circuit 20 at one end thereof and is connected to the rectifying / smoothing circuit 24 at the other end so as to be in series with the reception coil 21.
  • the coil 23 outputs the power from the resonance circuit 20 to the rectifying / smoothing circuit 24.
  • the harmonic component of the received electric power is suppressed similarly to the SPL method.
  • the rectifying / smoothing circuit 24 is an example of a rectifying circuit, and includes a full-wave rectifying circuit 25 having four diodes connected in a bridge and a smoothing capacitor 26.
  • the rectifying / smoothing circuit 24 is received by the resonance circuit 20 and passes through the coil 23.
  • the received power is rectified and smoothed and converted to DC power.
  • the rectifying / smoothing circuit 24 outputs the DC power to the load circuit 27.
  • the voltage detection circuit 28 measures the output voltage between both terminals of the rectifying / smoothing circuit 24 at predetermined intervals. Since the output voltage between both terminals of the rectifying / smoothing circuit 24 corresponds to the output voltage of the resonant circuit 20 on a one-to-one basis, the measured value of the output voltage between both terminals of the rectifying / smoothing circuit 24 is indirectly measured by the resonant circuit 20. This is the measured value of the output voltage.
  • the voltage detection circuit 28 can be any of various known voltage detection circuits that can detect a DC voltage, for example. Then, the voltage detection circuit 28 outputs a voltage detection signal representing the measured value of the output voltage to the constant voltage determination circuit 29.
  • the constant voltage determination circuit 29 determines whether or not the non-contact power feeding apparatus 1 is performing a constant voltage output operation, and the measurement value of the output voltage is a constant voltage output. It is determined whether or not the voltage is within an allowable range when the operation is performed.
  • the constant voltage determination circuit 29 notifies the transmitter 32 of the determination result.
  • the constant voltage determination circuit 29 includes, for example, a determination circuit 30 that includes a memory circuit that stores an allowable voltage range and an arithmetic circuit that compares a measured value of the output voltage with the allowable voltage range.
  • the constant voltage determination circuit 29 has a switching element 31 such as a MOSFET connected between the rectifying / smoothing circuit 24 and the load circuit 27.
  • a switching element 31 such as a MOSFET connected between the rectifying / smoothing circuit 24 and the load circuit 27.
  • the determination circuit 30 of the constant voltage determination circuit 29 switches on / off the switching element 31 at a predetermined cycle while the measured value of the output voltage is out of the allowable voltage range. As a result, the resistance value of the entire circuit including the load circuit 27 connected to the rectifying / smoothing circuit 24 changes at the predetermined cycle.
  • the determination circuit 30 determines whether or not the measured value of the output voltage is substantially constant while switching the switching element 31 on / off, so that the contactless power feeding device 1 is performing a constant voltage output operation. You can determine whether or not. Therefore, the determination circuit 30 is configured so that the non-contact power feeding device 1 performs a constant voltage output operation while the measured value of the output voltage is substantially constant even when the switching element 31 is switched on / off at a predetermined cycle. Is sent to the transmitter 32.
  • the determination circuit 30 stops switching on / off of the switching element 31 when the non-contact power feeding device 1 is performing a constant voltage output operation for a certain period in which the measured value of the output voltage is longer than a predetermined period. Then, the on state is maintained. Then, the determination circuit 30 determines whether or not the measured value of the output voltage is included in the allowable voltage range, and notifies the transmitter 32 of the determination result.
  • the determination circuit 30 performs the constant voltage output operation of the contactless power feeding device 1 and The transmitter 32 is notified of a determination result indicating that the output voltage measurement value is within the allowable voltage range.
  • the constant voltage determination circuit 29 may have a resistor connected in parallel to the load circuit 27 with respect to the rectifying and smoothing circuit 24.
  • the switching element 31 may be provided in series with the resistor and in parallel with the load circuit 27.
  • the determination circuit 30 turns off the switching element 31 while the measured value of the output voltage is included in the allowable voltage range.
  • the determination circuit 30 may switch on / off the switching element 31 at a predetermined cycle, as in the above embodiment. According to this modification, power supply to the load circuit 27 is continued even when the non-contact power feeding apparatus 1 is not performing a constant voltage output operation.
  • a second switching element such as a MOSFET may be provided in parallel with the resistor and in series with the load circuit 27.
  • the determination circuit 30 enables the power supply to the load circuit 27 by turning on the second switching element.
  • the determination circuit 30 may turn off the second switching element and stop the power supply to the load circuit 27.
  • the transmitter 32 determines whether or not the non-contact power feeding device 1 is performing a constant voltage output operation according to the determination result received from the determination circuit 30 of the constant voltage determination circuit 29 and the output voltage for each predetermined transmission cycle.
  • a wireless signal including determination information indicating whether or not the measured value is included in the allowable voltage range is generated, and the wireless signal is transmitted to the receiver 15 of the power transmission device 2.
  • the transmitter 32 includes, for example, a communication circuit that generates a radio signal in accordance with a predetermined radio communication standard and an antenna that outputs the radio signal.
  • the predetermined wireless communication standard can be, for example, ISO / IEC 15693, ZigBee (registered trademark), or Bluetooth (registered trademark), similarly to the receiver 15.
  • control circuit 17 of the power transmission device 2 controls the transmission coil 14 from the power supply circuit 10 so that the non-contact power feeding device 1 continues the constant voltage output operation based on the determination information received from the receiver 15.
  • the switching frequency and voltage of the AC power supplied to the are controlled.
  • the contactless power supply device is different from the SPL method contactless power supply device in that the resonance of the resonance circuit is not used on the power transmission side.
  • the frequency characteristic of the output voltage of the non-contact power feeding device 1 is in series with the transmission coil in the resonance circuit on the power transmission side so that the resonance of the resonance circuit on the power transmission side does not affect the power feeding in the equivalent circuit of FIG. This is similar to the frequency characteristic of the output voltage of the SPL-type non-contact power feeding device when the capacitance Cr1 of the connected capacitor is increased to lower the resonance frequency of the resonance circuit on the power transmission side.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage of the contactless power supply device 1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents output voltage.
  • the output voltages when the constant voltage output is obtained with respect to the fluctuation of the resistance value of the load circuit 27 are different from each other depending on the degree of coupling.
  • the output voltage can be made substantially constant regardless of the degree of coupling.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage when the voltage applied to the transmission coil 14 is changed in accordance with the degree of coupling in the simulation illustrated in FIG.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents output voltage.
  • the output voltage becomes substantially constant even if the AC equivalent resistance value of the load circuit 27 changes under the condition that the degree of coupling k does not change corresponding to the points 511 to 513 shown in FIG.
  • the output voltages at points 611 to 613 are substantially equal to each other.
  • the output voltage can be kept substantially constant by appropriately adjusting the switching frequency and voltage of the AC power applied to the transmission coil 14 regardless of which of the resistance value and the degree of coupling of the load circuit 27 varies.
  • the difference between the frequency corresponding to the point 611 and the frequency corresponding to the point 613 is smaller than the difference between the frequency corresponding to the point 214 and the frequency corresponding to the point 216 shown in FIG. Therefore, the frequency adjustment range when the contactless power feeding device 1 is operated to output a constant voltage is that when the SPL system contactless power feeding device is operated to output a constant voltage at a frequency at which the resonance circuit on the power transmission side does not resonate. It can be seen that the frequency can be narrower than the frequency adjustment range.
  • FIG. 7 shows an example of the simulation result of the frequency characteristics of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) of the non-contact power feeding device 1 when the parameters of each circuit element in the simulation shown in FIG. 5 are used.
  • FIG. 7 the horizontal axis represents frequency, and the vertical axis represents input impedance.
  • Graphs 701 to 704 show frequency characteristics of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) when the AC equivalent resistance value of the load circuit 27 is Rac and the coupling degree k is 0.001, 0.15, 0.3, and 0.6, respectively. Represents.
  • the frequency characteristic of the input impedance Zinspl (s, k, Rac) was calculated according to the equation (3).
  • the coupling degree k 0.001 is input.
  • Impedance Zinspl s, k, Rac
  • control circuit 17 controls the switching frequency and voltage of the AC power applied to the transmission coil 14 as described below in order to achieve the constant voltage output operation.
  • the control circuit 17 When the determination information included in the wireless signal received from the power receiving device 3 via the receiver 15 indicates that the non-contact power feeding device 1 is not performing a constant voltage output operation, the control circuit 17 The switching frequency is changed within a predetermined frequency range.
  • the predetermined frequency region is, for example, the lower limit of the frequency that is a constant voltage output at the minimum value of the assumed degree of coupling between the transmission coil 14 and the reception coil 21 when power is supplied from the power transmission device 2 to the power reception device 3. And the frequency region having the upper limit of the frequency at which the constant voltage output is obtained at the maximum value of the assumed degree of coupling between the transmission coil 14 and the reception coil 21.
  • the control circuit 17 may increase the switching frequency in order from the lower limit to the upper limit of the predetermined frequency region, or conversely decrease the switching frequency in order from the upper limit to the lower limit of the predetermined frequency region. May be.
  • the control circuit 17 allows the determination circuit 30 of the constant voltage determination circuit 29 of the switching element 31 so that the constant voltage determination circuit 29 of the power receiving device 3 can check whether or not the output voltage has become substantially constant. It is preferable to change the switching frequency stepwise so that the same switching frequency is maintained for a period longer than the cycle of switching on and off.
  • the control circuit 17 preferably reduces the voltage applied to the transmission coil 14 to the lower limit voltage while adjusting the switching frequency. Thereby, it is suppressed that the voltage of the electric power supplied to the power receiving device 3 becomes excessively high.
  • the control circuit 17 changes the resistance of the load circuit although the measured value of the output voltage is not included in the allowable voltage range. However, if it is shown that it is substantially constant, that is, that a constant voltage output operation is performed, thereafter, the switching frequency is kept constant.
  • the control circuit 17 shows the relationship between the switching frequency and the duty ratio of the on / off control of the switching element SW of the power factor correction circuit 12 that provides a constant voltage output regardless of the degree of coupling at the switching frequency. The duty ratio is determined with reference to the reference table shown. Then, the control circuit 17 controls the gate driver 16-1 so as to switch on / off the switching element SW of the power factor correction circuit 12 according to the duty ratio.
  • the voltage applied to the transmission coil 14 is adjusted so that the output voltage from the resonance circuit 20 is included in the allowable voltage range, that is, a constant voltage is output regardless of the degree of coupling.
  • the control circuit 17 The switching frequency and voltage of the supplied AC power are kept constant.
  • the control circuit 17 uses the determination information included in the radio signal received from the power receiving apparatus 3 via the receiver 15 to determine the measured value of the output voltage.
  • the duty ratio may be gradually changed until it is shown that the voltage is within the allowable range.
  • the power supply circuit 10 and the transmission coil 14 of the power transmission device 2 continuously perform soft switching (inductive) operation.
  • the phase of the current flowing through the transmission coil 14 is preferably delayed from the phase of the applied voltage.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the frequency characteristics of the phase delay of the current with respect to the phase of the voltage for the AC power applied to the transmission coil 14 in the contactless power supply device 1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents phase.
  • the contactless power supply device 1 can perform the soft switching operation of the power supply circuit 10 and the transmission coil 14.
  • this non-contact power feeding device supplies the transmission coil of the power transmission device with AC power having a switching frequency at which the transmission coil does not resonate. An increase in current flowing in the transmission coil is suppressed by having a certain size. Therefore, this non-contact power feeding device suppresses energy loss even when AC power is supplied to the transmission coil when the power receiving device is in a standby state that does not exist at a position where power can be supplied from the power transmitting device. it can.
  • the contactless power supply device monitors the output voltage of the resonance circuit of the power receiving device, and controls the switching frequency and voltage of the AC power applied to the transmission coil in accordance with the output voltage. As a result, the non-contact power feeding device can perform a constant voltage output operation even when the degree of coupling between the transmission coil and the reception coil changes or the resistance value of the load circuit changes.
  • the inventor of the non-contact power feeding device at a frequency at which the non-contact power feeding device according to the above embodiment performs a constant voltage output operation. The knowledge that the input impedance becomes the minimum value was obtained.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the relationship between the frequency characteristic of the output voltage and the frequency characteristic of the input impedance of the non-contact power feeding device.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents output voltage.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents input impedance.
  • the same value as the parameter value of each circuit element used in the simulation shown in FIG. 2 was used.
  • the input impedance when the AC equivalent resistance value of the load circuit 27 is Rac becomes a minimum value at the frequency f0 at which the non-contact power feeding device 1 operates at a constant voltage output. That is, at the frequency f0, the current flowing through the transmission coil 14 has a maximum value.
  • control circuit of the power transmission device may determine whether or not the non-contact power feeding device performs a constant voltage output operation according to the frequency characteristics of the current flowing through the transmission coil.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to this modification.
  • the contactless power supply device 4 includes a power transmission device 42 and a power reception device 43 that transmits power from the power transmission device 42 in a contactless manner through a space.
  • the power transmission device 42 includes a power supply circuit 50, a transmission coil 54, a capacitor 55, a current detection circuit 56, a receiver 57, a gate driver 58, and a control circuit 59.
  • the power receiving device 43 includes a resonance circuit 60 having a reception coil 61 and a resonance capacitor 62, a coil 63, a rectification smoothing circuit 64 having a full-wave rectification circuit 65 and a smoothing capacitor 66, a load circuit 67, and a voltage detection circuit. 68, a constant voltage determination circuit 69, a fixed load circuit 72, and a transmitter 73.
  • the non-contact power feeding device 4 has a configuration of a power supply circuit 50, a point having a capacitor 55 and a current detection circuit 56, and a control for the power transmission device 42. A part of the control by the circuit 59 is different.
  • the power receiving device 43 is different in that it has a fixed load circuit 72. Therefore, the difference and related parts will be described below.
  • the power supply circuit 50 supplies AC power having an adjustable switching frequency and an adjustable voltage to the transmission coil 54.
  • the power supply circuit 50 includes a voltage variable power supply 51, a DC / DC converter 52, and three switching elements 53-1 to 53-3.
  • the voltage variable power supply 51 is a power supply that can supply DC power and adjust the voltage of the DC power by control from the control circuit 59.
  • the voltage variable power supply 51 may have any of various circuit configurations that can adjust the supplied voltage. While the contactless power supply device 4 is operating at a constant voltage output, the DC power supplied from the voltage variable power source 51 is converted into AC power via the switching elements 53-1 and 53-2 and supplied to the transmission coil 54. Is done. On the other hand, during the adjustment of the switching frequency for the non-contact power feeding device 4 to perform the constant voltage output operation, the DC power supplied from the voltage variable power supply 51 is supplied to the DC / DC converter 52 and the switching element 53-3. Via the transmission coil 54.
  • the input terminal of the DC / DC converter 52 is connected to the positive terminal of the voltage variable power supply 51, and the output terminal of the DC / DC converter 52 is connected to one end of the capacitor 55 via the diode D and the switching element 53-3. The Then, the DC / DC converter 52 reduces the voltage of the DC power supplied from the voltage variable power supply 51 to a predetermined voltage (for example, 5V).
  • a predetermined voltage for example, 5V
  • the switching frequency is adjusted so that the non-contact power feeding device 4 performs the constant voltage output operation
  • the voltage output from the DC / DC converter 52 is passed through the diode D, the switching element 53-3, and the capacitor 55. It is supplied to the transmission coil 54.
  • Each of the switching elements 53-1 to 53-3 can be, for example, an n-channel MOSFET.
  • the switching element 53-1 and the switching element 53-2 are connected in series between the positive terminal and the negative terminal of the voltage variable power supply 51. Further, the switching element 53-1 is connected to the positive electrode side of the voltage variable power supply 51, while the switching element 53-2 is connected to the negative electrode side of the voltage variable power supply 51.
  • the drain terminal of the switching element 53-1 is connected to the positive terminal of the voltage variable power supply 51, and the source terminal of the switching element 53-1 is connected to the drain terminal of the switching element 53-2.
  • the source terminal of the switching element 53-1 and the drain terminal of the switching element 53-2 are connected to one end of the transmission coil 54 via the capacitor 55. Further, the source terminal of the switching element 53-2 is connected to the negative terminal of the voltage variable power supply 51 and the other end of the transmission coil 54 via the current detection circuit 56.
  • drain terminal of the switching element 53-3 is connected to the output terminal of the DC / DC converter 52, and the source terminal of the switching element 53-3 is connected to one end of the transmission coil 54 via the capacitor 55.
  • the gate terminal of each switching element is connected to the gate driver 58.
  • the gate driver 58 keeps the switching element 53-3 off according to the control signal from the control circuit 59. Further, the gate driver 58 alternately switches on / off the switching element 53-1 and the switching element 53-2 at a switching frequency at which a constant voltage output operation is performed in accordance with a control signal from the control circuit 59. That is, when the switching element 53-1 is turned on and the switching element 53-2 is turned off, power is supplied from the voltage variable power source 51 to the capacitor 55 via the switching element 53-1, and the capacitor 55 is charged. As a result, a current flows to the transmission coil 54. On the other hand, when the switching element 53-1 is turned off and the switching element 53-2 is turned on, the capacitor 55 is discharged, and a current flows from the capacitor 55 to the transmission coil.
  • the gate driver 58 keeps the switching element 53-1 off according to the control signal from the control circuit 59, Instead, the switching element 53-3 and the switching element 53-2 are alternately switched on / off at the switching frequency in accordance with a control signal from the control circuit 59.
  • the capacitor 55 is connected between the transmission coil 54 and the power supply circuit 50. And the capacitor
  • the resonance frequency of the transmission coil 54 and the capacitor 55 is the resonance frequency and the switching frequency of the resonance circuit 60 of the power receiving device 43 so that the transmission coil 54 and the capacitor 55 do not operate as a resonance circuit in a frequency range in which the switching frequency is adjusted. It is preferable that the capacitance of the capacitor 55 is set so that the frequency becomes smaller than the lower limit frequency of the frequency range to be adjusted.
  • the current detection circuit 56 is connected between the transmission coil 54 and the power supply circuit 50 and measures the current flowing through the transmission coil 54. Then, the current detection circuit 56 outputs the measured current value to the control circuit 59.
  • the current detection circuit 56 may be connected to the transmission coil 54 in parallel with the capacitor 55 together with a shunt capacitor (not shown) connected in series to the current detection circuit 56. In this case, the current detection circuit 56 can indirectly measure the current flowing through the transmission coil 54.
  • the constant voltage determination circuit 69 of the power receiving device 43 includes the determination circuit 70 and the switching element 71 similar to the determination circuit 30 and the switching element 31 according to the above-described embodiment.
  • the determination circuit 70 of the constant voltage determination circuit 69 is configured so that the measured value of the output voltage from the resonance circuit 60 by the voltage detection circuit 68 is maintained within the allowable voltage range, that is, the contactless power supply device 4 is fixed.
  • the switching element 71 is turned on so that the output voltage from the resonance circuit 60 is supplied to the load circuit 67 via the rectifying / smoothing circuit 64.
  • the determination circuit 70 turns off the switching element 71 so that the output voltage from the resonance circuit 60 is not supplied to the load circuit 67.
  • the fixed load circuit 72 is connected to the rectifying / smoothing circuit 64 in parallel with the load circuit 67, and the load serving as a reference for the load circuit 67 (for example, as shown in FIG. 9) while the switching frequency is adjusted.
  • a load substantially equal to the simulation Rac) is provided to the power receiving apparatus 43.
  • the fixed load circuit 72 includes a resistor R1 that is connected in parallel to the load circuit 67 with respect to the rectifying and smoothing circuit 64 and has a resistance value corresponding to a load serving as a reference for the load circuit 67.
  • the resistor R1 is connected in series with a switching element SW1 such as an n-channel MOSFET.
  • the fixed load circuit 72 includes a resistor R2 and a switching element SW2 such as an npn-type bipolar transistor connected in series from the positive electrode side between both output terminals of the rectifying and smoothing circuit 64.
  • the resistor R2 and the switching element SW2 are connected in parallel with the resistor R1.
  • the gate terminal of the switching element SW1 is connected between the resistor R2 and one end (in this example, the collector terminal) of the switching element SW2.
  • the base terminal of the switching element SW2 is connected to the positive terminal of the rectifying / smoothing circuit 64 via the resistor R3 and the reverse-biased Zener diode ZD.
  • the output voltage of the resonance circuit 60 is higher than the breakdown voltage of the Zener diode ZD.
  • the Zener diode ZD and the resistor are connected to the base terminal of the switching element SW2.
  • a current is supplied via R3, and the switching element SW2 is turned on.
  • the voltage applied to the gate terminal of the switching element SW1 decreases, and the switching element SW1 is turned off. Therefore, the output voltage from the resonance circuit 60 is not applied to the resistor R1.
  • the power transmission device 42 since the voltage of the power supplied from the DC / DC converter 52 to the transmission coil 54 is low while the switching frequency is adjusted for the non-contact power supply device 4 to perform the constant voltage output operation, the power transmission device 42 The power supplied to the power receiving device 43 also decreases. For this reason, the output voltage from the resonance circuit 60 also decreases, and becomes lower than the breakdown voltage of the Zener diode ZD. As a result, the switching element SW2 is turned off, and accordingly, the voltage applied to the gate terminal of the switching element SW1 rises, and the switching element SW1 is turned on. Therefore, the output voltage from the resonance circuit 60 is applied to the resistor R1. As a result, a fixed load possessed by the resistor R1 is provided to the power receiving device 43.
  • control circuit 59 of the power transmission device 42 While the non-contact power feeding device 4 is performing the constant voltage output operation, the measured value of the output voltage from the resonance circuit 60 of the power receiving device 43 is within a predetermined allowable range, as in the above embodiment.
  • the voltage variable power supply 51 of the power supply circuit 50 is controlled so as to supply a DC voltage having a voltage corresponding to the switching frequency to the transmission coil 54.
  • the control circuit 59 keeps the switching element 53-3 off through the gate driver 58, and switches on / off the switching elements 53-1 and 53-2 at the switching frequency at which the constant voltage output operation is performed.
  • the control circuit 59 Power is supplied from the DC / DC converter 52 to the transmission coil 54 by keeping the switching element 53-1 off via the driver 58 and switching the switching elements 53-3 and 53-2 on and off alternately. So that Further, the control circuit 59 controls the voltage variable power supply 51 so that the voltage supplied from the DC / DC converter 52 to the transmission coil 54 becomes a predetermined value. Accordingly, the control circuit 59 reduces the power supplied from the power transmission device 42 to the power reception device 43 until the voltage is applied to the resistor R1 of the fixed load circuit 72 of the power reception device 43.
  • the control circuit 59 monitors the measured value of the current flowing through the transmission coil 54 by the current detection circuit 56 while changing the switching frequency, and detects the switching frequency at which the measured value of the current becomes the maximum value.
  • the switching frequency at which the measured value of the current flowing through the transmission coil 54 becomes a maximum value is a frequency at which the input impedance of the contactless power supply device 4 becomes a minimum value, such as the frequency f0 shown in FIG. This is the frequency at which the constant voltage output operates. Therefore, when the switching frequency at which the measured value of the current flowing through the transmission coil 54 reaches a maximum value is detected, the control circuit 59 supplies power from the voltage variable power source 51 to the transmission coil 54 at the switching frequency.
  • the switching elements 53-1 and 53-2 are turned on / off via the gate driver 58.
  • the control circuit 59 turns off the switching element 53-3.
  • the control circuit 59 can cause the non-contact power feeding device 4 to perform a constant voltage output operation.
  • the control circuit 59 generates a DC voltage having a voltage corresponding to the switching frequency so that the measured value of the output voltage from the resonance circuit 60 of the power receiving device 43 is within a predetermined allowable range.
  • the voltage variable power supply 51 of the power supply circuit 50 is controlled so as to be supplied to the power supply circuit.
  • control circuit of the power transmission device can detect the switching frequency at which the non-contact power feeding device performs the constant voltage output operation with simple control by monitoring the current flowing through the transmission coil of the power transmission device. it can.
  • the output voltage does not become a maximum value at the switching frequency at which the non-contact power feeding apparatus operates at a constant voltage. That is, the power transmission efficiency does not become maximal at the switching frequency at which the non-contact power feeding apparatus operates at a constant voltage.
  • the switching frequency at which the non-contact power supply device performs a constant voltage output operation is more preferable from the viewpoint of power transmission efficiency, as it is closer to the switching frequency at which the output voltage becomes a maximum value.
  • the inventor adds a capacitor connected in parallel with the receiving coil to the power receiving device, so that the switching frequency at which the non-contact power feeding device operates at a constant voltage is changed to a switching frequency at which the output voltage becomes a maximum value. I found that I can get closer.
  • FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a non-contact power feeding device according to another modification.
  • the contactless power supply device 5 includes a power transmission device 2 and a power reception device 44 that transmits power from the power transmission device 2 in a contactless manner via a space.
  • the power transmission device 2 includes a power supply circuit 10, a transmission coil 14, a receiver 15, gate drivers 16-1 and 16-2, and a control circuit 17.
  • the power receiving device 44 includes a resonance circuit 60 having a reception coil 61 and a resonance capacitor 62, a coil 63, a capacitor 74, a rectifying / smoothing circuit 64 having a full-wave rectification circuit 65 and a smoothing capacitor 66, and a load circuit 67.
  • the power transmission device 2 included in the non-contact power feeding device 5 has the same configuration and function as the power transmission device 2 of the non-contact power feeding device 1 shown in FIG.
  • the power receiving device 44 included in the non-contact power feeding device 5 has a capacitor 74 and a part of the configuration of the fixed load circuit 72a as compared with the power receiving device 43 of the non-contact power feeding device 4 shown in FIG. Is different. Therefore, the difference and related parts will be described below.
  • the capacitor 74 is connected in parallel with each of the reception coil 61 and the resonance capacitor 62 of the resonance circuit 60. That is, one end of the capacitor 74 is connected between the coil 63 and one input terminal of the rectifying / smoothing circuit 64, and the other end of the capacitor 74 is on the opposite side to the respective coils 63 of the receiving coil 61 and the resonant capacitor 62. It is connected between one end and the other input terminal of the rectifying / smoothing circuit 64.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the simulation result of the frequency characteristics of the output voltage when the capacitance of the capacitor 74 is changed.
  • the horizontal axis represents frequency
  • the vertical axis represents output voltage.
  • the non-contact power feeding device 5 performs a constant voltage output operation at the frequency f 0 regardless of the presence or absence of the capacitor 74.
  • the frequency f1 at which the output voltage reaches the maximum value is different from the frequency f0.
  • the frequency at which the output voltage reaches the maximum value is substantially equal to the frequency f0.
  • FIG. 13 shows the frequency characteristics of the phase delay of the current with respect to the voltage phase of the AC power applied to the transmission coil 14 when the capacitance of the capacitor 74 is changed in the contactless power supply device 5 according to this modification.
  • FIG. 13 the horizontal axis represents frequency and the vertical axis represents phase.
  • the phase has a positive value, it indicates that the phase of the current is delayed with respect to the phase of the voltage.
  • the same value as the parameter value of each circuit element used in the simulation shown in FIG. 2 was used.
  • the frequency at which the phase delay becomes the minimum value when the capacitor 74 is provided is lower than the frequency at which the phase delay becomes the minimum value when the capacitor 74 is not provided. 12 is close to the frequency f0 at which the non-contact power feeding device 5 operates to output a constant voltage. Furthermore, at the frequency f0, the phase delay when the capacitor 74 is provided is smaller than the phase delay when the capacitor 74 is not provided. Therefore, it can be seen that the provision of the capacitor 74 improves the power factor when the non-contact power supply device 5 performs the constant voltage output operation, and as a result, the power transmission efficiency can be improved.
  • the capacitance of the capacitor 74 is preferably less than or equal to the capacitance of the resonance capacitor 62. This is because if the capacitance of the capacitor 74 is larger than the capacitance of the resonance capacitor 62, the circulating current flowing in the power receiving device 44 increases and the power transmission efficiency decreases.
  • the fixed load circuit 72a is different from the fixed load circuit 72 of the power receiving device 43 shown in FIG. 10 in that the switching element SW2, the resistors R2, R3, and the Zener diode ZD are omitted.
  • the gate terminal of the switching element SW1 is connected to the determination circuit 70 of the constant voltage determination circuit 69. That is, the determination circuit 70 controls on / off of the switching element SW1.
  • the resistance value of the resistor R1 of the fixed load circuit 72a is preferably equal to or less than the resistance value of the load circuit 67.
  • the resistance value of the resistor R 1 is preferably about 1/10 times to about the same as the resistance value of the load circuit 67.
  • control circuit 17 of the power transmission device 2 controls the switching frequency and voltage of the AC power applied from the power supply circuit 10 to the transmission coil 14 as in the above-described embodiment,
  • the non-contact power feeding device 5 can be operated at a constant voltage output.
  • the determination circuit 70 of the power receiving device 44 turns off the switching element 71 and the output power from the resonance circuit 60 is not supplied to the load circuit 67 while the measured value of the output voltage is out of the allowable voltage range. Like that.
  • the determination circuit 70 switches on / off the switching element SW1 of the fixed load circuit 72a at a predetermined cycle. As a result, the resistance value of the load circuit connected to the resonance circuit 60 changes at the predetermined cycle. Therefore, the determination circuit 30 determines whether or not the measured value of the output voltage is substantially constant while switching the switching element 31 on / off, so that the non-contact power feeding device 5 is performing a constant voltage output operation. You can determine whether or not.
  • the determination circuit 70 confirms that the contactless power supply device 5 is performing a constant voltage output operation when the measured value of the output voltage is substantially constant even when the switching element SW1 is switched on / off in a predetermined cycle. To the power transmission device 2 via the transmitter 73.
  • the determination circuit 70 stops switching on / off of the switching element SW1 when the non-contact power supply device 5 performs a constant voltage output operation for a certain period in which the measured value of the output voltage is longer than a predetermined period. Thus, the off state is maintained, and the switching element 71 is turned on so that the power output to the load circuit 67 is feared. Then, the determination circuit 70 determines whether or not the output voltage measurement value is included in the allowable voltage range, and notifies the power transmission device 2 of the determination result via the transmitter 73.
  • the determination circuit 70 performs the constant voltage output operation, and A determination result indicating that the measured value of the output voltage is within the allowable voltage range may be notified to the power transmission device 2 via the transmitter 73.
  • the contactless power supply device can operate the constant voltage output operation, and the switching frequency of the AC power applied to the transmission coil can be brought close to the switching frequency at which the output voltage becomes a maximum value.
  • the efficiency can be further improved.
  • the fixed load circuit 72a may be omitted.
  • the control circuit 17 of the power transmitting device 2 searches for a switching frequency at which the constant voltage output operation is performed, the determination circuit 70 turns on / off the switching element 71. What is necessary is just to switch off by a predetermined period.
  • the switching frequency at which the output voltage becomes a maximum value is not high. It becomes substantially equal to the switching frequency at which the contact power supply device 5 performs the constant voltage output operation.
  • the determination circuit 70 includes the switching element SW1 of the fixed load circuit 72a. May be kept on.
  • the determination circuit 70 may notify the measured value of the output voltage to the power transmission device 2 via the transmitter 73 at every predetermined period.
  • the control circuit 17 changes the output voltage from the resonance circuit 60 based on the measured value of the output voltage notified from the power receiving device 44 while changing the switching frequency of the AC power applied to the transmission coil 14.
  • the switching frequency at which the maximum value is detected may be detected, and the detected switching frequency may be set as a switching frequency at which the non-contact power feeding device 5 performs a constant voltage output operation. In this case, control when the contactless power supply device 5 searches for a switching frequency at which the constant voltage output operation is performed is simplified.
  • the power supply circuit that supplies AC power to the transmission coil is a circuit that can variably adjust the switching frequency and the voltage applied to the transmission coil. You may have a circuit structure different from a modification.
  • 14A and 14B are circuit diagrams of power supply circuits according to modifications.
  • the power supply circuit 110 shown in FIG. 14A includes a power source 11, a power factor correction circuit 12, two switching elements 13-1, a switching element 13-2, and a transmission coil 14, which are connected in series. And the capacitor 131. Also in this modification, each switching element can be, for example, an n-channel MOSFET. Further, the power factor correction circuit 12 can be the same as the power factor improvement circuit 12 in the above embodiment, for example.
  • the switching element 13-1 and the switching element 13-2 are connected in series between the positive terminal and the negative terminal of the power supply 11. Further, the switching element 13-1 is connected to the positive electrode side of the power supply 11, while the switching element 13-2 is connected to the negative electrode side of the power supply 11.
  • the drain terminal of the switching element 13-1 is connected to the positive terminal of the power source 11 via the power factor correction circuit 12, and the source terminal of the switching element 13-1 is connected to the drain terminal of the switching element 13-2.
  • the source terminal of the switching element 13-2 is connected to the negative terminal of the power supply 11 via the power factor correction circuit 12.
  • the source terminal of the switching element 13-1 and the drain terminal of the switching element 13-2 are connected to one end of the transmission coil 14, and the source terminal of the switching element 13-2 is connected to the transmission coil 14 via the capacitor 131. Connected to the other end.
  • the gate terminal of each switching element is connected to the gate driver 16-2.
  • the gate driver 16-2 may alternately switch on / off the switching element 13-1 and the switching element 13-2 in accordance with a control signal from the control circuit. That is, when the switching element 13-1 is turned on and the switching element 13-2 is turned off, a current flows from the power source 11 to the transmission coil 14 via the power factor correction circuit 12 and the switching element 13-1, and the capacitor 131 is charged. On the other hand, when the switching element 13-1 is turned off and the switching element 13-2 is turned on, the capacitor 131 is discharged, and a current flows from the capacitor 131 via the transmission coil 14 and the switching element 13-2. Therefore, in this modification, the control circuit performs switching for switching on / off of the switching element 13-1 and the switching element 13-2 via the gate driver 16-2 in accordance with the determination information received from the power receiving device 3. What is necessary is just to control a frequency.
  • the power supply circuit 120 shown in FIG. 14B is in series with the power supply 11, the power factor correction circuit 12, the two switching elements 13-1 and 13-2, and the transmission coil 14. And a capacitor 131 connected to the capacitor.
  • the power supply circuit 120 compared to the power supply circuit 110, one end of the transmission coil 14 is connected to the positive terminal of the power supply 11 via the power factor correction circuit 12, and the other end of the transmission coil 14 is a capacitor 131.
  • the gate driver 16-2 may alternately switch on / off the switching element 13-1 and the switching element 13-2 in accordance with a control signal from the control circuit.
  • the transmission coil 14 and the capacitor 131 do not operate as a resonance circuit in the frequency range in which the switching frequency is adjusted.
  • the capacitance of the capacitor 131 is preferably set so that the resonance frequency of the capacitor 131 is smaller than the lower limit frequency of the frequency range in which the resonance frequency and switching frequency of the resonance circuit of the power receiving apparatus are adjusted.
  • a DC blocking capacitor connected in series with the transmission coil 14 is provided in the same manner as the power supply circuit 110 and the power supply circuit 120. May be.
  • the resonance frequency of the transmission coil 14 and the capacitor is such that the resonance frequency and the switching frequency of the resonance circuit of the power receiving device are not so that the transmission coil 14 and the capacitor do not operate as a resonance circuit in a frequency range in which the switching frequency is adjusted.
  • the capacitance of the capacitor is preferably set so as to be smaller than the lower limit frequency of the frequency range to be adjusted.
  • the modification shown in FIG. 11, and the modification shown in FIGS. 14A and 14B instead of the power source and the power factor correction circuit, as shown in FIG. 10, A voltage variable power supply may be used.
  • the power source and the power factor correction circuit in the embodiment shown in FIG. 4 may be used instead of the voltage variable power source.
  • the variable voltage power supply 51 may be configured so that power having a predetermined voltage while the switching frequency is adjusted can be supplied to the transmission coil 54. In this case, the DC / DC converter 52 and the switching element 53-3 may be omitted.
  • each of the receiver and the transmitter of the power reception device when the receiver of the power transmission device and the transmitter of the power reception device can be connected by wire, each of the receiver and the transmitter includes determination information. It suffices to have a communication circuit capable of communicating signals by wire.
  • Non-contact power feeding device 2 42 Power transmission device 10, 110, 120 Power supply circuit 11 Power source 12 Power factor correction circuit 51 Voltage variable power source 52 DC / DC converter 13-1 to 13-4, 53-1 to 53-3 Switching element 14, 54 Transmitting coil 55 Capacitor 56 Current detection circuit 15, 57 Receiver 16-1, 16-2, 58 Gate driver 17, 59 Control circuit 3, 43, 44 Power receiving device 20, 60 Resonance circuit 21 , 61 Receiver coil 22, 62 Capacitor 23, 63 Coil 24, 64 Rectification smoothing circuit 25 Full wave rectification circuit 26 Smoothing capacitor 27, 67 Load circuit 28, 68 Voltage detection circuit 29, 69 Constant voltage determination circuit 30, 70 determination circuit 31 , 71 Switching element 72, 72a Fixed load circuit 32, 73 Vessel 74 capacitor 111 AC power source 131 capacitor

Abstract

非接触給電装置1の送電装置2は、受電装置3へ電力を供給する送信コイル14と、送信コイル14に対して、送信コイル14が共振しないスイッチング周波数を持つ交流電力を供給する電力供給回路10とを有する。一方、受電装置3は、送電装置2からの電力を受信する受信コイル21と、受信コイル21と並列に接続される共振コンデンサ22とを有する共振回路20と、共振回路20から出力される電力を整流する整流回路24と、共振回路20と整流回路24との間に、受信コイル21と直列に接続されるコイル23とを有する。

Description

非接触給電装置
 本発明は、非接触給電装置に関する。
 従来より、金属の接点などを介さずに、空間を通じて電力を伝送する、いわゆる非接触給電(ワイヤレス給電とも呼ばれる)技術が研究されている。
 非接触給電技術の一つとして、電磁誘導により給電する方式が知られている。電磁誘導により給電する方式では、一次直列二次並列コンデンサ方式(以下、SP方式と呼ぶ)が利用される(例えば、非特許文献1を参照)。SP方式では、一次側(送電側)に、トランスの一部として動作する送信コイルと直列にコンデンサが接続され、二次側(受電側)に、トランスの他の一部として動作する受信コイルと並列にコンデンサが接続される。
 SP方式では、受電側の受信コイル及びコンデンサにより構成される共振回路が並列共振するために、共振回路からの出力は定電流出力となる。そのため、受電側で定電圧出力となる、一次直列二次直列コンデンサ方式(以下、SS方式と呼ぶ)と比較して、SP方式の方が一般的に制御が難しい。これは、一般的な電子機器は定電圧で制御されるためである。
 また、SP方式において、受電側の共振回路のコイルに対して直列に接続されるリアクトルを設ける技術が提案されている(例えば、非特許文献1及び特許文献1を参照)。なお、この技術による方式は、SPL方式と呼ばれることもある。本明細書でも、この方式をSPL方式と呼ぶ。
特開2015-42051号公報
渡辺他、「一方向非接触給電から拡張容易な双方向非接触給電システム」、電気学会論文誌D、IEEJ Transactions on Industry Applications、Vol.133、No.7、pp.707-713、2013年
 SPL方式が採用された非接触給電装置では、伝送される電力の高調波成分が低減されて理想変圧器特性が得られるので、力率が改善され、その結果として、電力伝送効率が向上する。
 SPL方式が採用される場合でも、非接触給電装置は、定電圧出力動作するように使用されることが好ましい。さらに、用途によっては、受電側の装置への給電を短期間で開始できるように、受電側の装置が給電を受けることができる位置に存在しないときにも、送電側の装置の送信コイルへの電力供給が行われた状態で、送電側の装置が待機していることが好ましいことがある。しかし、SPL方式では、定電圧出力動作するように非接触給電装置が使用される際に、待機時における送電側の装置によるエネルギー損失が十分に小さくならないことがある。
 そこで、本発明は、送電側の装置の送信コイルへの電力供給が行われた状態で送電側の装置が待機していても、エネルギー損失を抑制できる非接触給電装置を提供することを目的とする。
 本発明の一つの形態として、送電装置と、送電装置から非接触で電力伝送される受電装置とを有する非接触給電装置が提供される。この非接触給電装置において、送電装置は、受電装置へ電力を供給する送信コイルと、送信コイルに対して、送信コイルが共振しないスイッチング周波数を持つ交流電力を供給する電力供給回路とを有する。一方、受電装置は、送電装置からの電力を受信する受信コイルと、受信コイルと並列に接続される共振コンデンサとを有する共振回路と、共振回路から出力される電力を整流する整流回路と、共振回路と整流回路の間に、受信コイルと直列に接続されるコイルとを有する。
 係る構成を有することにより、この非接触給電装置は、送電側の装置の送信コイルへの電力供給が行われた状態で送電側の装置が待機していても、エネルギー損失を抑制できる。
 この非接触給電装置において、電力供給回路は、送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、送電装置は、非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、共振回路の出力電圧が所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを表す判定情報を含む信号を受信する受信器と、その判定情報に応じて、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有することが好ましい。そして受電装置は、共振回路から出力される電力の出力電圧を測定してその出力電圧の測定値を求める電圧検出回路と、出力電圧の測定値に基づいて、非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、その測定値が所定の電圧の許容範囲に含まれるか否かを判定する定電圧判定回路と、非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、その測定値が所定の電圧の許容範囲に含まれるか否かを表す判定情報を含む信号を送電装置へ送信する送信器とをさらに有することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、定電圧出力動作するスイッチング周波数を検出できる。
 この場合において、送電装置の制御回路は、判定情報が定電圧出力動作していないことを表す場合、受電装置の整流回路と接続される負荷回路の抵抗が変化しても出力電圧の測定値が変化しなくなるように、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数を制御することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、一旦定電圧出力動作しなくなっても、スイッチング周波数を変更して定電圧出力動作を再開することができる。
 また、この場合において、送電装置の制御回路は、判定情報が定電圧出力動作していることを表し、かつ、出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれないことを表す場合、出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれるように、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力の電圧を制御することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、送信コイルと受信コイル間の結合度が変化するなどにより定電圧出力動作するスイッチング周波数が変化しても、出力電圧を一定に保つことができる。
 あるいは、この非接触給電装置において、送電装置の電力供給回路は、送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、送電装置は、送信コイルに流れる電流を測定してその電流の測定値を求める電流検出回路と、電流の測定値に応じて、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、送電側にて定電圧出力動作するスイッチング周波数を検出できるので、そのスイッチング周波数を検出する際の制御を簡単化できる。
 この場合において、送電装置の制御回路は、スイッチング周波数を変化させながら、電流の測定値を監視して、電流の測定値が極大値となるスイッチング周波数を検出し、検出されたスイッチング周波数を持つ交流電力が送信コイルに供給されるように電力供給回路を制御することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、定電圧出力動作を継続できる。
 あるいは、この非接触給電装置において、受電装置は、一端が受信コイルと直列に接続されるコイルと整流回路の一方の入力端子との間に接続され、他端が受信コイル及び共振コンデンサと整流回路の他方の入力端子との間に接続され、かつ、受信コイルと並列に接続されるコンデンサをさらに有することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、定電圧出力動作するスイッチング周波数を出力電圧が極大値となるスイッチング周波数に近づけることができるので、電力伝送効率を向上できる。
 この場合において、送電装置の電力供給回路は、送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、送電装置は、非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、受電装置の共振回路の出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを表す判定情報を含む信号を受信する受信器と、判定情報に応じて、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有することが好ましい。また、受電装置は、共振回路から出力される電力の出力電圧を測定してその出力電圧の測定値を求める電圧検出回路と、出力電圧の測定値に基づいて、非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、共振回路の出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを判定する定電圧判定回路と、判定情報を含む信号を送電装置へ送信する送信器とをさらに有することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、定電圧出力動作するスイッチング周波数を検出できる。
 さらに、受電装置は、整流回路と接続される負荷回路の抵抗値以下の抵抗値を持つ負荷を整流回路と接続するか否かを切り替え可能な固定負荷回路を有し、定電圧判定回路は、出力電圧の測定値に基づいて、非接触給電装置が定電圧出力動作していないと判定した場合、固定負荷回路の負荷を整流回路に接続させ、かつ、所定の周期ごとに出力電圧の測定値を送信器に送電装置へ送信させることが好ましい。また、送電装置の制御回路は、受信した出力電圧の測定値に基づいて、共振回路からの出力電圧が極大値となるように、電力供給回路から送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数を制御することが好ましい。
 これにより、この非接触給電装置は、簡単な制御で、定電圧出力動作するスイッチング周波数を検出できる。
図1は、SPL方式による非接触給電装置の等価回路図である。 図2は、SPL方式の非接触給電装置の出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図3は、SPL方式による非接触給電装置の入力インピーダンスの周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図4は、本発明の一つの実施形態に係る非接触給電装置の概略構成図である。 図5は、送電側の共振回路が共振しない周波数領域でのSPL方式の非接触給電装置の出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図6は、図5に示されたシミュレーションにおいて、結合度に応じて送信コイルに印加する電圧を変化させたときの、出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図7は、図5に示されたシミュレーションでの各回路素子のパラメータを用いたときの、SPL方式による非接触給電装置の入力インピーダンスの周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図8は、本実施形態による非接触給電装置における、送信コイルに印加される交流電力についての電圧の位相に対する電流の位相の遅れの周波数特性を示す図である。 図9は、非接触給電装置の出力電圧の周波数特性と入力インピーダンスの周波数特性との関係の一例を示す図である。 図10は、変形例による、非接触給電装置の概略構成図である。 図11は、さらに他の変形例による、非接触給電装置の概略構成図である。 図12は、図11に示される変形例による非接触給電装置における、受信コイルと並列に接続されるコンデンサの静電容量を変化させたときの出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。 図13は、図11に示される変形例による非接触給電装置における、受信コイルと並列に接続されるコンデンサの静電容量を変化させたときの送信コイルに印加される交流電力についての電圧の位相に対する電流の位相の遅れの周波数特性を示す図である。 図14Aは、変形例による、電力供給回路の回路図である。 図14Bは、変形例による、電力供給回路の回路図である。
 以下、本発明の一つの実施形態による非接触給電装置を、図を参照しつつ説明する。この非接触給電装置は、SPL方式と同様に、受電側の共振回路の受信コイルと直列に接続されるコイルを有するが、SPL方式と異なり、送電側の送信コイルに、その送信コイルが共振しない周波数を持つ交流電力を供給することで、送信コイルと受信コイル間の結合度が非常に低くなる待機状態時のエネルギー損失を抑制する。
 最初に、本発明による非接触給電装置の理解を容易にするために、SPL方式による非接触給電装置による、定電圧出力動作について説明する。
 図1は、SPL方式による非接触給電装置の等価回路図である。この等価回路100において、送電側の共振回路の送信コイルと受電側の共振回路の受信コイルとが結合して、n:1の理想トランスを形成するものとする。Cr1は、送電側の共振回路における、送信コイルと直列接続されるコンデンサの静電容量である。Lr及びLmは、送電側の共振回路の漏れインダクタンス及び励磁インダクタンスである。なお、送電側の共振回路の送信コイルのインダクタンスLpは、(Lm+Lr)と等しく、送信コイルと受信コイル間の結合度をkとすると、Lr=(1-k)Lp、Lm=kLpである。また、Riは、送電側の巻線抵抗値であり、Risは、受電側の巻線抵抗値である。Cpは、受電側の共振回路における、受信コイルと並列接続されるコンデンサの静電容量である。Lopは、受信コイルと直列接続されるコイルのインダクタンスである。そしてRacは、負荷回路の交流等価抵抗値であり、負荷回路の抵抗値Roを用いてRac=(8/π2)×Roで表される。
 等価回路100より、SPL方式の非接触給電装置のF行列Fspl(s, k, Rac)は、次式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
ここでs=j2πfである。ただしfは、送電側の共振回路に供給される交流電力の周波数である。またkは送信コイルと受信コイル間の結合度である。
 F行列の定義から、SPL方式の非接触給電装置の出力利得Gspl(s, k, Rac)は、次式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
ここでVinは、送電側の共振回路に供給される交流電力の電圧(振幅)であり、Fspl(s,k,Rac)0,0は、(1)式で表されたF行列における左上の要素を表す。
 図2は、(2)式に従って算出される、SPL方式の非接触給電装置の出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図2において、横軸は、周波数を表し、縦軸は、出力電圧を表す。グラフ201は、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ202は、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。また、グラフ203は、結合度k=0.3、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ204は、結合度k=0.3、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。さらに、グラフ205は、結合度k=0.6、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ206は、結合度k=0.6、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。なお、この例では、Lp=174μH、Cr1=Cp=20nF、Lop=3Lp、Ri=Ris=0.3Ω、n=1、Vin=200V、Ro=200Ω(Rac≒162.1Ω)とした。
 図2においてポイント211~216で示されるように、結合度kが一定となる条件下で負荷回路の交流等価抵抗値が変化しても出力電圧が略一定となる(すなわち、結合度kが一定の場合に定電圧出力となる)、周波数と出力電圧の組み合わせは6通りある。このうち、低周波数側のポイント211~213は、送電側の共振回路の共振周波数に近く、送電側の共振回路の共振に影響される。一方、高周波数側のポイント214~216は、送電側の共振回路の共振周波数よりもある程度高く、送電側の共振回路の共振による影響は少ない。一般に、SPL方式では、送電側の共振回路も共振させるので、非接触給電装置を定電圧出力動作させるためには、ポイント211~213に示されるような周波数を持つ交流電力を送電側の共振回路に供給することとなる。
 図3は、SPL方式による非接触給電装置の入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図3において、横軸は周波数を表し、縦軸は入力インピーダンスを表す。そしてグラフ301~304は、それぞれ、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとし、結合度kを0.001、0.15、0.3、0.6としたときの、入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性を表す。なお、グラフ301~304に示される入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性は、次式で表される、入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の算出式に、図2に示したシミュレーションで用いた各パラメータの値を入力することで算出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
ここで、Fspl(s,k,Rac)1,0は、(1)式で表されたF行列における左下の要素を表す。
 図3に示されるように、送電側の共振回路の共振周波数に近い周波数領域では、結合度が低くなるほど、定電圧出力となる周波数において、入力インピーダンスが低くなる。例えば、ポイント211で示される周波数f1~ポイント213で示される周波数f2の間では、結合度k=0.001、すなわち、受電側の共振回路が実質的に給電されない位置にある場合には、入力インピーダンスは0に近い値となる。これは、送電側の共振回路の共振により、その共振回路に流れる電流が増加して送信コイルに蓄えられるエネルギーが増加するためである。そのため、SPL方式では、待機状態にある場合に送電側の共振回路に交流電力を供給するとエネルギーの損失が増大してしまう。
 一方、送電側の共振回路の共振周波数よりも高く、送電側の共振回路が共振しない周波数領域(例えば、図2におけるポイント214に相当する周波数f3からポイント216に相当する周波数f4の範囲)では、結合度が低くても、定電圧出力となる周波数において、入力インピーダンスがある程度大きくなる。そのため、待機状態にある場合に送電側の共振回路に交流電力を供給しても、エネルギーの損失は抑制される。
 また、送電側の直列共振を利用しない場合、受電側は並列共振とする方が大きな電力を伝達することができる。したがって、結合度が非常に低い場合においては、非接触給電装置において、受電側の共振回路が主として電力伝達を担う回路構成となることが好ましい。
 そこで、本発明の実施形態による非接触給電装置は、送信コイルに対して送信コイルが共振しない周波数を持つ交流電力を供給する送電装置から、並列共振する共振回路と、共振回路が有する受信コイルと直列に接続されたコイルを有する受電装置へ給電する。これにより、受電装置が送電装置から給電を受けることができる位置に存在しない待機状態となっているとき、すなわち、送信コイルと受信コイル間の結合度が非常に低い場合(例えば、0.01以下)に送信コイルに交流電力が供給されても、この非接触給電装置は、送電装置によるエネルギー損失を抑制できる。
 さらに、この非接触給電装置は、受電側の共振回路の出力電圧を測定し、その測定値が定電圧出力動作時の電圧の許容範囲に収まるように、送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御することで、送信コイルと受信コイル間の結合度、あるいは負荷回路の抵抗値が変化しても、定電圧出力動作を維持する。
 なお、本明細書において、定電圧出力動作とは、非接触給電装置に接続される負荷回路の仕様などに応じて定められる電圧の許容範囲(例えば、所定の電圧基準値の±10%以内)内で出力電圧が維持されるように、非接触給電装置が動作することをいう。
 図4は、本発明の一つの実施形態に係る非接触給電装置の概略構成図である。図4に示されるように、非接触給電装置1は、送電装置2と、送電装置2から空間を介して非接触で電力伝送される受電装置3とを有する。送電装置2は、電力供給回路10と、送信コイル14と、受信器15と、ゲートドライバ16-1、16-2と、制御回路17とを有する。一方、受電装置3は、受信コイル21及び共振コンデンサ22を有する共振回路20と、コイル23と、整流平滑回路24と、負荷回路27と、電圧検出回路28と、定電圧判定回路29と、送信器32とを有する。
 先ず、送電装置2について説明する。
 電力供給回路10は、調節可能なスイッチング周波数、及び、調節可能な電圧を持つ交流電力を送信コイル14へ供給する。そのために、電力供給回路10は、電源11と、力率改善回路12と、4個のスイッチング素子13-1~13-4とを有する。
 電源11は、所定の脈流電圧を持つ電力を供給する。そのために、電源11は、商用の交流電源と接続され、その交流電源から供給された交流電力を整流するための全波整流回路を有する。
 力率改善回路12は、電源11から出力された電力の電圧を、制御回路17からの制御に応じた電圧に変換して出力する。そのために、力率改善回路12は、例えば、電源11の正極側端子から順に直列に接続されるコイルL及びダイオードDと、コイルLとダイオードDの間にドレイン端子が接続され、電源11の負極側端子にソース端子が接続されたnチャネル型のMOSFETであるスイッチング素子SWと、ダイオードDを挟んでスイッチング素子SWと並列に接続される平滑コンデンサCを有する。またスイッチング素子SWのゲート端子は、ゲートドライバ16-1と接続される。さらに、力率改善回路12は、電源11の正極側端子と負極側端子との間に直列に接続される二つの抵抗R1、R2を有する。この抵抗R1、R2は、ダイオードDと平滑コンデンサCとの間に、平滑コンデンサCと並列に接続される。そして抵抗R1と抵抗R2間の電圧が、ダイオードDから出力される電圧を表すものとして、制御回路17により測定される。
 制御回路17により指示されたデューティ比にしたがって、かつ、ダイオードDから出力される電流波形の軌跡が、電源11から供給される電圧の軌跡と一致するように、ゲートドライバ16-1がスイッチング素子SWのオン/オフを制御することにより、力率改善回路12は、力率改善動作を実行する。そしてスイッチング素子SWがオンとなるデューティ比が高くなるほど、ダイオードDから出力される電圧は高くなる。
 ダイオードDから出力される電圧は、平滑コンデンサCにより平滑化されて、4個のスイッチング素子13-1~13-4を介して送信コイル14へ供給される。
 なお、力率改善回路12は、上記の構成に限られず、制御回路17からの制御によって出力電圧を調整可能な他の構成を有していてもよい。
 4個のスイッチング素子13-1~13-4は、例えば、nチャネル型のMOSFETとすることができる。そして4個のスイッチング素子13-1~13-4のうち、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-2は、電源11の正極側端子と負極側端子との間に、力率改善回路12を介して直列に接続される。また本実施形態では、電源11の正極側に、スイッチング素子13-1が接続され、一方、電源11の負極側に、スイッチング素子13-2が接続される。そしてスイッチング素子13-1のドレイン端子は、力率改善回路12を介して電源11の正極側端子と接続され、スイッチング素子13-1のソース端子は、スイッチング素子13-2のドレイン端子と接続される。また、スイッチング素子13-2のソース端子は、力率改善回路12を介して電源11の負極側端子と接続される。さらに、スイッチング素子13-1のソース端子、及び、スイッチング素子13-2のドレイン端子は、送信コイル14の一端に接続され、スイッチング素子13-2のソース端子は、スイッチング素子13-4を介して送信コイル14の他端に接続される。
 同様に、4個のスイッチング素子13-1~13-4のうち、スイッチング素子13-3とスイッチング素子13-4は、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-2と並列に、かつ、力率改善回路12を介して電源11の正極側端子と負極側端子との間に直列に接続される。また、電源11の正極側に、スイッチング素子13-3が接続され、一方、電源11の負極側に、スイッチング素子13-4が接続される。そしてスイッチング素子13-3のドレイン端子は、力率改善回路12を介して電源11の正極側端子と接続され、スイッチング素子13-3のソース端子は、スイッチング素子13-4のドレイン端子と接続される。また、スイッチング素子13-4のソース端子は、力率改善回路12を介して電源11の負極側端子と接続される。さらに、スイッチング素子13-3のソース端子、及び、スイッチング素子13-4のドレイン端子は、送信コイル14の他端に接続される。
 また、各スイッチング素子13-1~13-4のゲート端子は、ゲートドライバ16-2を介して制御回路17と接続される。さらに、各スイッチング素子13-1~13-4のゲート端子は、オンとなる電圧が印加されたときにそのスイッチング素子がオンとなることを保証するために、それぞれ、抵抗を介して自素子のソース端子と接続されてもよい。そして各スイッチング素子13-1~13-4は、制御回路17からの制御信号にしたがって、調整可能なスイッチング周波数にてオン/オフが切り替えられる。本実施形態では、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-4とがオンとなっている間、スイッチング素子13-2とスイッチング素子13-3とがオフとなり、逆に、スイッチング素子13-2とスイッチング素子13-3とがオンとなっている間、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-4とがオフとなるように、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-4の組と、スイッチング素子13-2とスイッチング素子13-3との組について交互にオン/オフが切り替えられる。これにより、電源11から力率改善回路12を介して供給された直流電力は、各スイッチング素子のスイッチング周波数を持つ交流電力に変換されて、送信コイル14に供給される。
 そして送信コイル14は、電力供給回路10から供給された交流電力を、空間を介して受電装置3の共振回路20へ伝送する。
 受信器15は、受電装置3の送信器32から無線信号を受信する度に、その無線信号から、非接触給電装置1が定電圧出力動作しているか否かなどを表す判定情報を取り出して、制御回路17へ出力する。そのために、受信器15は、例えば、所定の無線通信規格に準じて無線信号を受信するアンテナと、その無線信号を復調する通信回路とを有する。なお、所定の無線通信規格は、例えば、ISO/IEC 15693、ZigBee(登録商標)、あるいはBluetooth(登録商標)とすることができる。
 ゲートドライバ16-1は、制御回路17から、力率改善回路12のスイッチング素子SWのオン/オフを切り替える制御信号を受信し、その制御信号に応じて、スイッチング素子SWのゲート端子に印加する電圧を変化させる。すなわち、ゲートドライバ16-1は、スイッチング素子SWをオンにする制御信号を受け取ると、スイッチング素子SWのゲート端子に、スイッチング素子SWがオンとなる相対的に高い電圧を印加する。一方、ゲートドライバ16-1は、スイッチング素子SWをオフにする制御信号を受け取ると、スイッチング素子SWのゲート端子に、スイッチング素子SWがオフとなる、相対的に低い電圧を印加する。これにより、ゲートドライバ16-1は、制御回路17により指示されたタイミングで力率改善回路12のスイッチング素子SWのオン/オフを切り替える。
 ゲートドライバ16-2は、制御回路17から、各スイッチング素子13-1~13-4のオン/オフを切り替える制御信号を受信し、その制御信号に応じて、各スイッチング素子13-1~13-4のゲート端子に印加する電圧を変化させる。すなわち、ゲートドライバ16-2は、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4をオンにする制御信号を受け取ると、スイッチング素子13-1のゲート端子及びスイッチング素子13-4のゲート端子に、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4がオンとなる相対的に高い電圧を印加する。これにより、電源11からの電流が、スイッチング素子13-1、送信コイル14及びスイッチング素子13-4を介して流れるようになる。一方、ゲートドライバ16-2は、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4をオフにする制御信号を受け取ると、スイッチング素子13-1のゲート端子及びスイッチング素子13-4のゲート端子に、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4がオフとなり、電源11からの電流がスイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4を流れなくなる、相対的に低い電圧を印加する。ゲートドライバ16-2は、スイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3についても同様に、ゲート端子に印加する電圧を制御する。したがって、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4がオフとなり、スイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3がオンとなると、電源11からの電流が、スイッチング素子13-3、送信コイル14及びスイッチング素子13-2を介して流れるようになる。
 制御回路17は、例えば、不揮発性のメモリ回路及び揮発性のメモリ回路と、演算回路と、他の回路と接続するためのインターフェース回路とを有する。そして制御回路17は、受信器15から判定情報を受け取る度に、その判定情報に応じて、電力供給回路10から送信コイル14に供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する。
 そのために、本実施形態では、制御回路17は、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4の組とスイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3の組とが交互にオンとなり、かつ、スイッチング周波数に対応する1周期内でスイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4の組がオンとなっている期間とスイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3の組がオンとなっている期間とが等しくなるように、各スイッチング素子13-1~13-4を制御する。なお、制御回路17は、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4の組とスイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3の組が同時にオンとなり、電源11が短絡されることを防止するために、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4の組とスイッチング素子13-2及びスイッチング素子13-3の組のオン/オフを切り替える際に、両方のスイッチング素子の組がオフとなるデッドタイムを設けてもよい。
 また、制御回路17は、スイッチング周波数と、そのスイッチング周波数にて定電圧出力となる、送信コイル14への印加電圧に相当する、力率改善回路12のスイッチング素子SWのオン/オフ制御のデューティ比との関係を表す参照テーブルを参照して、スイッチング周波数に応じたデューティ比を選択する。そして制御回路17は、そのデューティ比と、力率改善回路12のダイオードDからの出力電圧の変化に応じて、スイッチング素子SWのオン/オフを切り替えるタイミングを決定し、そのタイミングを表す制御信号をゲートドライバ16-1へ出力する。
 さらに、受信器15が受電装置3からの無線信号を受信できない場合、受電装置3は、送電装置2から電力供給を受けることができる位置に存在しない、すなわち、送電装置2は待機状態にあると想定される。そこでこの場合、制御回路17は、スイッチング素子SWのオン/オフ制御のデューティ比を設定可能な最小値としてもよい。あるいは、制御回路17は、比較的短い一定期間(例えば、数秒程度)、スイッチング素子SWのオン/オフ制御のデューティ比を予め設定された値として電力供給回路10を動作させ、その後、比較的長い期間(例えば、数分程度)、各スイッチング素子をオフに保って電力供給回路10から送信コイル14への電力供給を停止するといった制御を繰り返す、いわゆるバーストモードで電力供給回路10を制御してもよい。これにより、送電装置2が待機状態となっている間、送信コイル14に印加される電圧も設定可能な最小値となるので、エネルギーの損失が抑制される。
 なお、制御回路17による、スイッチング周波数及び送信コイル14への印加電圧の制御の詳細については後述する。
 次に、受電装置3について説明する。
 共振回路20は、互いに並列に接続される受信コイル21と共振コンデンサ22とからなるLC共振回路である。そして共振回路20が有する受信コイル21の一端が共振コンデンサ22の一端に接続されるとともに、コイル23を介して整流平滑回路24の一方の入力端子に接続される。また、受信コイル21の他端が共振コンデンサ22の他端に接続されるとともに、整流平滑回路24の他方の入力端子に接続される。
 受信コイル21は、送電装置2の送信コイル14に流れる交流電流と共振することで、送信コイル14から電力を受信する。そして受信コイル21は、共振コンデンサ22及びコイル23を介して、受信した電力を整流平滑回路24へ出力する。なお、受信コイル21の巻き数と、送電装置2の送信コイル14の巻き数は同一でもよく、あるいは、異なっていてもよい。
 共振コンデンサ22は、その一端で受信コイル21の一端及びコイル23と接続され、他端で受信コイル21の他端及び整流平滑回路24と接続される。そして共振コンデンサ22は、受信コイル21にて受信した電力を、コイル23を介して整流平滑回路24へ出力する。
 コイル23は、共振回路20と整流平滑回路24との間に接続される。本実施形態では、コイル23は、受信コイル21と直列となるように、その一端で共振回路20の受信コイル21及び共振コンデンサ22と接続され、他端で整流平滑回路24と接続される。そしてコイル23は、共振回路20からの電力を整流平滑回路24へ出力する。なお、このコイル23が設けられることにより、SPL方式と同様に、受電した電力の高調波成分が抑制される。
 整流平滑回路24は、整流回路の一例であり、ブリッジ接続された4個のダイオードを有する全波整流回路25と平滑コンデンサ26とを有し、共振回路20により受信され、かつ、コイル23を介して受け取った電力を整流し、かつ、平滑化して、直流電力に変換する。そして整流平滑回路24は、その直流電力を、負荷回路27に出力する。
 電圧検出回路28は、整流平滑回路24の両端子間の出力電圧を所定の周期ごとに測定する。整流平滑回路24の両端子間の出力電圧は、共振回路20の出力電圧と1対1に対応するので、整流平滑回路24の両端子間の出力電圧の測定値は、間接的に共振回路20の出力電圧の測定値となる。電圧検出回路28は、例えば、直流電圧を検出できる公知の様々な電圧検出回路の何れかとすることができる。そして電圧検出回路28は、その出力電圧の測定値を表す電圧検出信号を定電圧判定回路29へ出力する。
 定電圧判定回路29は、電圧検出回路28から受け取った出力電圧の測定値に基づいて、非接触給電装置1が定電圧出力動作しているか否か、及び、出力電圧の測定値が定電圧出力動作が行われているときの電圧の許容範囲内に含まれているか否か判定する。そして定電圧判定回路29は、その判定結果を送信器32へ通知する。そのために、定電圧判定回路29は、例えば、電圧の許容範囲を記憶するメモリ回路と、出力電圧の測定値と電圧の許容範囲とを比較する演算回路とを有する判定回路30を有する。
 さらに、定電圧判定回路29は、整流平滑回路24と負荷回路27との間に接続される、MOSFETといったスイッチング素子31を有する。このスイッチング素子31は、オフとなると整流平滑回路24から負荷回路27へ電流が流れないようにし(すなわち、Rac=∞)、一方、オンとなると整流平滑回路24から負荷回路27へ電流が流れるようにする。そして定電圧判定回路29の判定回路30は、出力電圧の測定値が、電圧の許容範囲から外れている間、所定の周期でスイッチング素子31のオン/オフを切り替える。これにより、その所定の周期で、整流平滑回路24と接続される、負荷回路27を含む回路全体の抵抗値が変化する。したがって、判定回路30は、スイッチング素子31のオン/オフを切り替えながら、出力電圧の測定値が略一定となるか否かを判定することで、非接触給電装置1が定電圧出力動作しているか否かを判定できる。そこで、判定回路30は、所定の周期でスイッチング素子31のオン/オフを切り替えても出力電圧の測定値が略一定となっている間、非接触給電装置1が定電圧出力動作していることを送信器32へ通知する。
 また、判定回路30は、出力電圧の測定値が所定の周期よりも長い一定期間の間、非接触給電装置1が定電圧出力動作している場合、スイッチング素子31のオン/オフの切り替えを停止して、オンとなる状態を維持する。そして判定回路30は、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれるか否か判定し、その判定結果を送信器32へ通知する。
 その際、判定回路30は、出力電圧の測定値が所定の周期よりも長い一定期間の間、電圧の許容範囲に含まれる場合、非接触給電装置1が定電圧出力動作しており、かつ、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲内であることを表す判定結果を送信器32へ通知する。
 なお、変形例によれば、定電圧判定回路29は、整流平滑回路24に対して、負荷回路27と並列に接続される抵抗を有していてもよい。この場合、スイッチング素子31は、その抵抗と直列、かつ、負荷回路27と並列となるように設けられてもよい。この場合には、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれる間、判定回路30は、スイッチング素子31をオフにする。一方、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲から外れると、上記の実施形態と同様に、判定回路30は、所定の周期でスイッチング素子31のオン/オフを切り替えればよい。この変形例によれば、非接触給電装置1が定電圧出力動作していない場合にも、負荷回路27への電力供給が継続される。
 さらに他の変形例によれば、上記の抵抗と並列、かつ、負荷回路27と直列に、MOSFETといった第2のスイッチング素子が設けられてもよい。この場合、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれる間、判定回路30は、第2のスイッチング素子をオンにして、負荷回路27への電力供給を可能とする。一方、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲から外れると、判定回路30は、第2のスイッチング素子をオフにして、負荷回路27への電力供給を停止してもよい。これにより、送電装置2においてスイッチング周波数が調整されている間に、受電した電力の電圧が過度に高くなっても、その過度に高い電圧が負荷回路27に印加されることが防止される。
 送信器32は、所定の送信周期ごとに、定電圧判定回路29の判定回路30から受け取った判定結果に応じて、非接触給電装置1が定電圧出力動作しているか否か、及び、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれるか否かを表す判定情報を含む無線信号を生成し、その無線信号を送電装置2の受信器15へ向けて送信する。そのために、送信器32は、例えば、所定の無線通信規格に準じて無線信号を生成する通信回路と、その無線信号を出力するアンテナとを有する。なお、所定の無線通信規格は、受信器15と同様に、例えば、ISO/IEC 15693、ZigBee(登録商標)、あるいはBluetooth(登録商標)とすることができる。
 以下、非接触給電装置1の動作の詳細について説明する。
 本実施形態では、送電装置2の制御回路17は、受信器15から受け取った判定情報に基づいて、非接触給電装置1が定電圧出力動作を継続するように、電力供給回路10から送信コイル14に供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する。
 ここで、本実施形態による非接触給電装置は、SPL方式による非接触給電装置と比較して、送電側において共振回路の共振を利用しない点で相違する。このことから、非接触給電装置1の出力電圧の周波数特性は、図1の等価回路において、送電側の共振回路の共振が給電に影響しないように、送電側の共振回路における、送信コイルと直列接続されるコンデンサの静電容量Cr1を大きくして、送電側の共振回路の共振周波数を低下させたときのSPL方式の非接触給電装置の出力電圧の周波数特性と類似したものとなる。
 図5は、本実施形態による非接触給電装置1の出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図5において、横軸は、周波数を表し、縦軸は、出力電圧を表す。なお、このシミュレーションでは、図2に示されたシミュレーションに用いられた各回路素子のパラメータの値と同じ値を使用した。グラフ501は、結合度k=0.15、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ502は、結合度k=0.15、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。また、グラフ503は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ504は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。さらに、グラフ505は、結合度k=0.6、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ506は、結合度k=0.6、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。
 図5では、送信コイル14が共振しないため、図5に示される周波数の範囲では、図2と比較して、低周波数側で出力電圧の極値がなくなっている。しかし、この場合でも、結合度kが変化しない条件下で、負荷回路27の交流等価抵抗値が変化しても出力電圧が略一定となる(すなわち、定電圧出力となる)、周波数と出力電圧の組み合わせは、結合度ごとに(図のポイント511~513の3通り)存在する。したがって、送信コイル14が共振しないスイッチング周波数を持つ交流電力を送信コイル14に印加しても、負荷回路27の抵抗値の変化に対して非接触給電装置1を定電圧出力動作させることができることが分かる。さらに、ポイント511~513で示される通り、負荷回路27の抵抗値の変動に関して定電圧出力となるときの出力電圧は、結合度に応じて互いに異なっているものの、この出力電圧の差は、送信コイル14に印加する電圧を調節することで、結合度によらず、略一定の出力電圧とすることができる。
 図6は、図5に示されたシミュレーションにおいて、結合度に応じて送信コイル14に印加する電圧を変化させたときの、出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図6において、横軸は、周波数を表し、縦軸は、出力電圧を表す。グラフ601は、結合度k=0.15、負荷回路27の交流等価抵抗値をRac、送信コイルに印加される電圧をVinとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ602は、結合度k=0.15、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac) 、送信コイルに印加される電圧をVinとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。また、グラフ603は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値をRac、送信コイルに印加される電圧を(0.47*Vin)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ604は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac) 、送信コイルに印加される電圧を(0.47*Vin)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。さらに、グラフ605は、結合度k=0.6、負荷回路27の交流等価抵抗値をRac、送信コイルに印加される電圧を(0.19*Vin)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ606は、結合度k=0.6、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac) 、送信コイルに印加される電圧を(0.19*Vin)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。
 図5に示されたポイント511~513に対応する、結合度kが変化しない条件下で、負荷回路27の交流等価抵抗値が変化しても出力電圧が略一定となる(すなわち、定電圧出力となる)、周波数と出力電圧の組み合わせは、ポイント611~613の3通りとなる。そしてポイント611~613のそれぞれの出力電圧は、互いに略等しい。
 以上により、負荷回路27の抵抗値及び結合度の何れが変動しても、送信コイル14に印加する交流電力のスイッチング周波数及び電圧を適切に調節することで、出力電圧が略一定に保たれることが分かる。
 さらに、ポイント611に相当する周波数と、ポイント613に相当する周波数の差は、図2に示される、ポイント214に相当する周波数と、ポイント216に相当する周波数の差よりも小さい。このことから、非接触給電装置1を定電圧出力動作させる際の周波数の調整範囲は、SPL方式による非接触給電装置を、送電側の共振回路が共振しない周波数にて定電圧出力動作させたときの周波数の調整範囲よりも狭くできることが分かる。
 図7は、図5に示されたシミュレーションでの各回路素子のパラメータを用いたときの、非接触給電装置1の入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図7において、横軸は周波数を表し、縦軸は入力インピーダンスを表す。そしてグラフ701~704は、それぞれ、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとし、結合度kを0.001、0.15、0.3、0.6としたときの、入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性を表す。なお、このシミュレーションでも、入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)の周波数特性は、(3)式に従って算出した。
 図7に示されるように、図6に示されるポイント611での周波数f1よりも高い周波数領域、すなわち、非接触給電装置を定電圧出力動作させる周波数領域では、結合度k=0.001としても、入力インピーダンスZinspl(s,k,Rac)はある程度大きな値となっている。したがって、受電装置が送電装置から電力供給を受けることができる位置に存在しない待機状態において、送信コイルに交流電力が供給されても、送信コイルに流れる電流は小さくなり、その結果としてエネルギーの損失が抑制されることが分かる。
 以上により、制御回路17は、定電圧出力動作を達成するために、下記のように送信コイル14に印加される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する。
 受電装置3から受信器15を介して受けとった無線信号に含まれる判定情報において、非接触給電装置1が定電圧出力動作していないことが示されている場合、制御回路17は、交流電力のスイッチング周波数を所定の周波数領域内で変化させる。所定の周波数領域は、例えば、送電装置2から受電装置3への給電が行われる場合における、送信コイル14と受信コイル21間の想定される結合度の最小値において定電圧出力となる周波数を下限とし、送信コイル14と受信コイル21間の想定される結合度の最大値において定電圧出力となる周波数を上限とする周波数領域とすることができる。
 制御回路17は、スイッチング周波数を変化させる際、所定の周波数領域の下限から上限まで順にスイッチング周波数を高くしてもよく、あるいは、逆に、所定の周波数領域の上限から下限まで順にスイッチング周波数を低くしてもよい。その際、制御回路17は、受電装置3の定電圧判定回路29が出力電圧が略一定となったか否かを調べることができるように、定電圧判定回路29の判定回路30がスイッチング素子31のオンとオフを切り替える周期よりも長い期間、同じスイッチング周波数を保つように、ステップ状にスイッチング周波数を変化させることが好ましい。
 なお、制御回路17は、スイッチング周波数を調整している間、送信コイル14に印加する電圧を下限の電圧にまで低下させることが好ましい。これにより、受電装置3に供給される電力の電圧が過度に高くなることが抑制される。
 制御回路17は、受電装置3から受信器15を介して受けとった無線信号に含まれる判定情報において、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲には含まれないものの、負荷回路の抵抗が変化しても略一定となること、すなわち、定電圧出力動作が行われていることが示されていると、それ以降、スイッチング周波数を一定に保つ。そして次に、制御回路17は、スイッチング周波数と、そのスイッチング周波数において結合度によらず一定の電圧出力となる、力率改善回路12のスイッチング素子SWのオン/オフ制御のデューティ比との関係を示す参照テーブルを参照して、そのデューティ比を決定する。そして制御回路17は、そのデューティ比に従って力率改善回路12のスイッチング素子SWのオン/オフを切り替えるよう、ゲートドライバ16-1を制御する。これにより、共振回路20からの出力電圧が電圧の許容範囲に含まれるように、すなわち、結合度によらずに一定の電圧が出力されるように、送信コイル14に印加される電圧が調整される。そして制御回路17は、受電装置3から受信器15を介して受けとった無線信号に含まれる判定情報において、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれることが示されると、送信コイル14に供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を一定に保つ。
 なお、制御回路17は、上記の参照テーブルを参照してデューティ比を決定する代わりに、受電装置3から受信器15を介して受けとった無線信号に含まれる判定情報において、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれることが示されるようになるまで、徐々にデューティ比を変化させてもよい。
 また、エネルギー伝送効率を向上するためには、送電装置2の電力供給回路10及び送信コイル14が継続してソフトスイッチング(誘導性)動作することが好ましい。電力供給回路10及び送信コイル14がソフトスイッチング動作するためには、送信コイル14を流れる電流の位相が印加される電圧の位相よりも遅れることが好ましい。これにより、例えば、スイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-4がオンとなる際に、スイッチング素子13-1のソース端子からドレイン端子へ向かって電流が流れることになるので、電力供給回路10及び送信コイル14がソフトスイッチング動作することとなり、スイッチングロスの発生が抑制される。
 図8は、本実施形態による非接触給電装置1における、送信コイル14に印加される交流電力についての電圧の位相に対する電流の位相の遅れの周波数特性を示す図である。図8において、横軸は周波数を表し、縦軸は位相を表す。なお、この図において、位相が正の値を持つ場合、電圧の位相に対して電流の位相が遅れていることを示す。グラフ801は、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの位相の遅れの周波数特性を表す。またグラフ802は、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの位相の遅れの周波数特性を表す。また、グラフ803は、結合度k=0.3、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの位相の遅れの周波数特性を表す。またグラフ804は、結合度k=0.3、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの位相の遅れの周波数特性を表す。さらに、グラフ805は、結合度k=0.6、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの位相の遅れの周波数特性を表す。またグラフ806は、結合度k=0.6、負荷回路の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの位相の遅れの周波数特性を表す。
 グラフ801~806に示されるように、図6に示されるポイント611~613に対応する周波数を含む周波数領域において、すなわち、非接触給電装置1を定電圧出力動作させる周波数領域では、定電圧出力動作となる結合度と周波数の組み合わせについて位相の遅れが正の値を持っていることが分かる。したがって、本実施形態による非接触給電装置1は、電力供給回路10及び送信コイル14をソフトスイッチング動作させることができることが分かる。
 以上に説明してきたように、この非接触給電装置は、送電装置の送信コイルに、送信コイルが共振しないスイッチング周波数を持つ交流電力を供給することで、結合度が低下する場合でも、入力インピーダンスがある程度の大きさを持つようにして、送信コイルに流れる電流の増加を抑制する。そのため、この非接触給電装置は、受電装置が送電装置から給電を受けることができる位置に存在しない待機状態となっているときに、送信コイルに交流電力を供給しても、エネルギーの損失を抑制できる。また、この非接触給電装置は、受電装置の共振回路の出力電圧をモニタし、その出力電圧に応じて、送信コイルに印加される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する。これにより、この非接触給電装置は、送信コイルと受信コイル間の結合度が変化したり、負荷回路の抵抗値が変化する場合でも、定電圧出力動作することができる。
 また、発明者は、受電装置の負荷回路の抵抗値が予め設定された値となる場合には、上記の実施形態による非接触給電装置が定電圧出力動作する周波数において、この非接触給電装置の入力インピーダンスが極小値となるという知見を得た。
 図9は、非接触給電装置の出力電圧の周波数特性と入力インピーダンスの周波数特性との関係の一例を示す図である。図9の上側のグラフにおいて、横軸は、周波数を表し、縦軸は、出力電圧を表す。また、図9の下側のグラフにおいて、横軸は、周波数を表し、縦軸は、入力インピーダンスを表す。なお、このシミュレーションでは、図2に示されたシミュレーションに用いられた各回路素子のパラメータの値と同じ値を使用した。上側のグラフにおいて、グラフ901(図5のグラフ503と同一)は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとしたときの非接触給電装置1の出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ902(図5のグラフ504と同一)は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの非接触給電装置1の出力電圧の周波数特性を表す。また、下側のグラフにおいて、グラフ911は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値をRacとしたときの非接触給電装置1の入力インピーダンスの周波数特性を表す。さらに、グラフ912は、結合度k=0.3、負荷回路27の交流等価抵抗値を(100*Rac)としたときの非接触給電装置1の入力インピーダンスの周波数特性を表す。
 図9に示されるように、非接触給電装置1が定電圧出力動作する周波数f0では、負荷回路27の交流等価抵抗値がRacのときの入力インピーダンスは極小値となる。すなわち、周波数f0にて、送信コイル14に流れる電流は極大値を持つ。
 そこで変形例によれば、送電装置の制御回路は、送信コイルを流れる電流の周波数特性に応じて、非接触給電装置が定電圧出力動作するか否かを判定してもよい。
 図10は、この変形例による、非接触給電装置の概略構成図である。図10に示されるように、非接触給電装置4は、送電装置42と、送電装置42から空間を介して非接触で電力伝送される受電装置43とを有する。送電装置42は、電力供給回路50と、送信コイル54と、コンデンサ55と、電流検出回路56と、受信器57と、ゲートドライバ58と、制御回路59とを有する。一方、受電装置43は、受信コイル61及び共振コンデンサ62を有する共振回路60と、コイル63と、全波整流回路65と平滑コンデンサ66を有する整流平滑回路64と、負荷回路67と、電圧検出回路68と、定電圧判定回路69と、固定負荷回路72と、送信器73とを有する。
 非接触給電装置4は、図4に示された非接触給電装置1と比較して、送電装置42については、電力供給回路50の構成と、コンデンサ55及び電流検出回路56を有する点と、制御回路59による制御の一部が相違する。また、受電装置43については、固定負荷回路72を有する点で相違する。そこで以下では、上記の相違点及び関連する部分について説明する。
 電力供給回路50は、調節可能なスイッチング周波数、及び、調節可能な電圧を持つ交流電力を送信コイル54へ供給する。そのために、電力供給回路50は、電圧可変電源51と、DC/DCコンバータ52と、3個のスイッチング素子53-1~53-3とを有する。
 電圧可変電源51は、直流電力を供給し、その直流電力の電圧を制御回路59からの制御によって調整可能な電源である。なお、電圧可変電源51は、供給する電圧を調整可能な様々な回路構成の何れを有していてもよい。非接触給電装置4が定電圧出力動作している間、電圧可変電源51から供給される直流電力は、スイッチング素子53-1及び53-2を介して交流電力に変換されて送信コイル54へ供給される。一方、非接触給電装置4が定電圧出力動作するためのスイッチング周波数の調整が行われている間、電圧可変電源51から供給される直流電力は、DC/DCコンバータ52及びスイッチング素子53-3を介して送信コイル54へ供給される。
 DC/DCコンバータ52の入力端子は、電圧可変電源51の正極側端子と接続され、DC/DCコンバータ52の出力端子は、ダイオードD及びスイッチング素子53-3を介してコンデンサ55の一端と接続される。そしてDC/DCコンバータ52は、電圧可変電源51から供給された直流電力の電圧を所定の電圧(例えば、5V)に低下させる。
 非接触給電装置4が定電圧出力動作するためのスイッチング周波数の調整が行われている間、DC/DCコンバータ52から出力された電圧は、ダイオードD、スイッチング素子53-3及びコンデンサ55を介して送信コイル54へ供給される。
 スイッチング素子53-1~53-3は、それぞれ、例えば、nチャネル型のMOSFETとすることができる。スイッチング素子53-1とスイッチング素子53-2は、電圧可変電源51の正極側端子と負極側端子との間に直列に接続される。また、電圧可変電源51の正極側に、スイッチング素子53-1が接続され、一方、電圧可変電源51の負極側に、スイッチング素子53-2が接続される。そしてスイッチング素子53-1のドレイン端子は、電圧可変電源51の正極側端子と接続され、スイッチング素子53-1のソース端子は、スイッチング素子53-2のドレイン端子と接続される。また、スイッチング素子53-1のソース端子、及び、スイッチング素子53-2のドレイン端子は、コンデンサ55を介して送信コイル54の一端と接続される。さらに、スイッチング素子53-2のソース端子は、電圧可変電源51の負極側端子、及び、電流検出回路56を介して送信コイル54の他端と接続される。
 また、スイッチング素子53-3のドレイン端子は、DC/DCコンバータ52の出力端子と接続され、スイッチング素子53-3のソース端子は、コンデンサ55を介して送信コイル54の一端と接続される。そして各スイッチング素子のゲート端子は、ゲートドライバ58と接続される。
 非接触給電装置4が定電圧出力動作している間、ゲートドライバ58は、制御回路59からの制御信号に従って、スイッチング素子53-3をオフに保つ。またゲートドライバ58は、制御回路59からの制御信号に従って、スイッチング素子53-1とスイッチング素子53-2のオン/オフを、定電圧出力動作となるスイッチング周波数にて交互に切り替える。すなわち、スイッチング素子53-1がオンとなり、スイッチング素子53-2がオフとなる場合には、電圧可変電源51からスイッチング素子53-1を介してコンデンサ55へ電力が供給されてコンデンサ55が充電されるのに伴って、送信コイル54へ電流が流れる。一方、スイッチング素子53-1がオフとなり、スイッチング素子53-2がオンとなる場合には、コンデンサ55が放電して、コンデンサ55から送信コイル54へ電流が流れる。
 また、非接触給電装置4が定電圧出力動作するためのスイッチング周波数の調整が行われている間、ゲートドライバ58は、制御回路59からの制御信号に従って、スイッチング素子53-1をオフに保ち、その代わりに、制御回路59からの制御信号に従って、スイッチング素子53-3とスイッチング素子53-2のオン/オフを、スイッチング周波数にて交互に切り替える。
 コンデンサ55は、送信コイル54と電力供給回路50の間に接続される。そしてコンデンサ55は、各スイッチング素子のスイッチング周波数でのオン/オフの切り替えに応じて充電と放電とを繰り返すことで、送信コイル54に、スイッチング周波数を持つ交流電力を供給する。なお、スイッチング周波数が調整される周波数範囲において送信コイル54とコンデンサ55とが共振回路として動作しないよう、送信コイル54とコンデンサ55の共振周波数は、受電装置43の共振回路60の共振周波数及びスイッチング周波数が調整される周波数範囲の下限周波数よりも小さくなるように、コンデンサ55の静電容量が設定されることが好ましい。
 電流検出回路56は、送信コイル54と電力供給回路50との間に接続され、送信コイル54を流れる電流を測定する。そして電流検出回路56は、電流の測定値を制御回路59へ出力する。なお、電流検出回路56は、電流検出回路56に対して直列に接続される分流用のコンデンサ(図示せず)とともに、送信コイル54に対して、コンデンサ55と並列に接続されてもよい。この場合、電流検出回路56は、間接的に送信コイル54に流れる電流を測定できる。
 また、受電装置43の定電圧判定回路69は、上記の実施形態による判定回路30及びスイッチング素子31と同様の判定回路70及びスイッチング素子71を有する。
 定電圧判定回路69の判定回路70は、電圧検出回路68による、共振回路60からの出力電圧の測定値が、電圧の許容範囲内に保たれている間、すなわち、非接触給電装置4が定電圧出力動作を行っている間、スイッチング素子71をオンにして、共振回路60からの出力電圧が整流平滑回路64を介して負荷回路67へ供給されるようにする。一方、出力電圧の測定値が、電圧の許容範囲から外れている間、判定回路70は、スイッチング素子71をオフにして、共振回路60からの出力電圧が負荷回路67へ供給されないようにする。
 固定負荷回路72は、整流平滑回路64に対して、負荷回路67と並列に接続され、スイッチング周波数の調整が行われている間、負荷回路67の基準となる負荷(例えば、図9に示されるシミュレーションによるRac)と略等しい負荷を受電装置43に提供する。そのために、固定負荷回路72は、整流平滑回路64に対して負荷回路67と並列に接続され、かつ、負荷回路67の基準となる負荷に応じた抵抗値を持つ抵抗R1を有する。そして抵抗R1は、nチャネル型のMOSFETといったスイッチング素子SW1と直列に接続される。さらに、固定負荷回路72は、整流平滑回路64の両出力端子間に、正極側から順に直列に接続される抵抗R2とnpn型のバイポーラトランジスタといったスイッチング素子SW2とを有する。また抵抗R2とスイッチング素子SW2とは、抵抗R1と並列に接続される。そしてスイッチング素子SW1のゲート端子は、抵抗R2とスイッチング素子SW2の一端(この例では、コレクタ端子)との間に接続される。さらに、スイッチング素子SW2のベース端子は、抵抗R3及び逆バイアスされたツェナーダイオードZDを介して整流平滑回路64の正極側端子と接続される。
 非接触給電装置4が定電圧出力動作している間、共振回路60の出力電圧は、ツェナーダイオードZDの降伏電圧よりも高く、その結果としてスイッチング素子SW2のベース端子には、ツェナーダイオードZD及び抵抗R3を介して電流が供給され、スイッチング素子SW2はオンとなる。その結果、スイッチング素子SW1のゲート端子に印加される電圧は低下して、スイッチング素子SW1はオフとなる。そのため、抵抗R1には共振回路60からの出力電圧は印加されない。
 一方、非接触給電装置4が定電圧出力動作するためのスイッチング周波数の調整が行われている間、DC/DCコンバータ52から送信コイル54へ供給される電力の電圧が低いため、送電装置42から受電装置43へ供給される電力も低下する。そのため、共振回路60からの出力電圧も低下して、ツェナーダイオードZDの降伏電圧よりも低くなる。その結果、スイッチング素子SW2はオフとなり、これに伴い、スイッチング素子SW1のゲート端子に印加される電圧が上昇し、スイッチング素子SW1がオンとなる。そのため、共振回路60からの出力電圧が、抵抗R1に印加されることとなる。その結果、抵抗R1の持つ固定の負荷が受電装置43に提供される。
 以下、この変形例による、送電装置42の制御回路59の動作について説明する。制御回路59は、非接触給電装置4が定電圧出力動作している間、上記の実施形態と同様に、受電装置43の共振回路60からの出力電圧の測定値が所定の許容範囲内となるように、スイッチング周波数に応じた電圧を持つ直流電圧を送信コイル54に供給するよう、電力供給回路50の電圧可変電源51を制御する。また制御回路59は、ゲートドライバ58を介して、スイッチング素子53-3をオフに保つとともに、定電圧出力動作するスイッチング周波数にて、スイッチング素子53-1及び53-2のオン/オフを切り替える。
 一方、受電装置43から受信器57を介して受けとった無線信号に含まれる判定情報において、非接触給電装置4が定電圧出力動作していないことが示されている場合、制御回路59は、ゲートドライバ58を介してスイッチング素子53-1をオフに保つとともに、スイッチング素子53-3及び53-2のオン/オフを交互に切り替えることで、DC/DCコンバータ52から送信コイル54に電力が供給されるようにする。また制御回路59は、DC/DCコンバータ52から送信コイル54に供給される電圧が所定値となるように、電圧可変電源51を制御する。これにより、制御回路59は、送電装置42から受電装置43へ供給される電力を、受電装置43の固定負荷回路72の抵抗R1に電圧が印加される程度となるまで低下させる。
 そして制御回路59は、スイッチング周波数を変化させながら、電流検出回路56による、送信コイル54に流れる電流の測定値を監視して、その電流の測定値が極大値となるスイッチング周波数を検出する。送信コイル54に流れる電流の測定値が極大値となるスイッチング周波数は、図9に示される周波数f0といった、非接触給電装置4の入力インピーダンスが極小値となる周波数、すなわち、非接触給電装置4が定電圧出力動作する周波数である。そこで制御回路59は、送信コイル54に流れる電流の測定値が極大値となるスイッチング周波数が検出されると、そのスイッチング周波数にて、電圧可変電源51からの電力が送信コイル54に供給されるように、ゲートドライバ58を介してスイッチング素子53-1及び53-2のオン/オフを制御する。また制御回路59は、スイッチング素子53-3をオフにする。これにより、制御回路59は、非接触給電装置4を定電圧出力動作させることが可能となる。また制御回路59は、上記のように、受電装置43の共振回路60からの出力電圧の測定値が所定の許容範囲内となるように、スイッチング周波数に応じた電圧を持つ直流電圧が送信コイル54に供給されるよう、電力供給回路50の電圧可変電源51を制御する。
 この変形例によれば、送電装置の制御回路は、送電装置の送信コイルに流れる電流を監視することで、簡単な制御で、非接触給電装置が定電圧出力動作するスイッチング周波数を検出することができる。
 また、上記の実施形態または変形例では、図6のポイント611~613で示されるように、非接触給電装置が定電圧出力動作するスイッチング周波数において、出力電圧が極大値とならない。すなわち、非接触給電装置が定電圧出力動作するスイッチング周波数において、電力伝送効率が極大とならない。しかし、非接触給電装置が定電圧出力動作するスイッチング周波数は、出力電圧が極大値となるスイッチング周波数に近いほど、電力伝送効率の観点からは好ましい。
 この点について、発明者は、受信コイルと並列に接続されるコンデンサを受電装置に追加することで、非接触給電装置が定電圧出力動作するスイッチング周波数を、出力電圧が極大値となるスイッチング周波数に近づけることができることを見出した。
 図11は、他の変形例による非接触給電装置の概略構成図である。この変形例による非接触給電装置5は、送電装置2と、送電装置2から空間を介して非接触で電力伝送される受電装置44とを有する。送電装置2は、電力供給回路10と、送信コイル14と、受信器15と、ゲートドライバ16-1、16-2と、制御回路17とを有する。一方、受電装置44は、受信コイル61及び共振コンデンサ62を有する共振回路60と、コイル63と、コンデンサ74と、全波整流回路65と平滑コンデンサ66を有する整流平滑回路64と、負荷回路67と、電圧検出回路68と、定電圧判定回路69と、固定負荷回路72aと、送信器73とを有する。
 非接触給電装置5が有する送電装置2は、図4に示された非接触給電装置1の送電装置2と同様の構成及び機能を有する。一方、非接触給電装置5が有する受電装置44は、図10に示される非接触給電装置4の受電装置43と比較して、コンデンサ74を有する点、及び、固定負荷回路72aの構成の一部について相違する。そこで以下では、上記の相違点及び関連する部分について説明する。
 コンデンサ74は、共振回路60の受信コイル61及び共振コンデンサ62のそれぞれと並列に接続される。すなわち、コンデンサ74の一端は、コイル63と整流平滑回路64の一方の入力端子との間に接続され、コンデンサ74の他端は、受信コイル61及び共振コンデンサ62のそれぞれのコイル63と反対側の一端と整流平滑回路64の他方の入力端子との間に接続される。
 このようなコンデンサ74が設けられることで、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数と、出力電圧が極大値となるスイッチング周波数との差が減少する。
 図12は、コンデンサ74の静電容量を変化させたときの出力電圧の周波数特性のシミュレーション結果の一例を示す図である。図12において、横軸は、周波数を表し、縦軸は、出力電圧を表す。なお、このシミュレーションでは、図2に示されたシミュレーションに用いられた各回路素子のパラメータの値と同じ値を使用した。グラフ1201は、コンデンサ74の静電容量Cp2を0(すなわち、コンデンサ74が無い場合)とし、結合度k=0.15、負荷回路67の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ1202は、コンデンサ74の静電容量Cp2を0とし、結合度k=0.15、負荷回路67の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。また、グラフ1203は、コンデンサ74の静電容量Cp2を共振コンデンサ62の静電容量Cp1の0.15倍とし、結合度k=0.15、負荷回路67の交流等価抵抗値をRacとしたときの出力電圧の周波数特性を表す。またグラフ1204は、コンデンサ74の静電容量Cp2をCp1の0.15倍とし、結合度k=0.15、負荷回路67の交流等価抵抗値を(10*Rac)としたときの出力電圧の周波数特性を表す。
 グラフ1201~1204で示されるように、コンデンサ74の有無にかかわらず、非接触給電装置5は、周波数f0にて定電圧出力動作する。しかし、コンデンサ74が無く、かつ、負荷回路67の交流等価抵抗値がRacである場合に、出力電圧が極大値となる周波数f1は、周波数f0と異なっている。これに対して、コンデンサ74が設けられ、かつ、負荷回路67の交流等価抵抗値がRacである場合に、出力電圧が極大値となる周波数は、周波数f0と略等しい。このように、コンデンサ74が設けられることで、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数が、出力電圧が極大値となるスイッチング周波数に近づくことが分かる。
 図13は、この変形例による非接触給電装置5における、コンデンサ74の静電容量を変化させたときの送信コイル14に印加される交流電力についての電圧の位相に対する電流の位相の遅れの周波数特性を示す図である。図13において、横軸は周波数を表し、縦軸は位相を表す。なお、この図において、位相が正の値を持つ場合、電圧の位相に対して電流の位相が遅れていることを示す。また、このシミュレーションでは、図2に示されたシミュレーションに用いられた各回路素子のパラメータの値と同じ値を使用した。グラフ1301は、コンデンサ74の静電容量Cp2を0(すなわち、コンデンサ74が無い場合)とし、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの位相の遅れの周波数特性を表す。またグラフ1302は、コンデンサ74の静電容量Cp2を共振コンデンサ62の静電容量Cp1の0.15倍とし、結合度k=0.15、負荷回路の交流等価抵抗値をRacとしたときの位相の遅れの周波数特性を表す。
 グラフ1301~1302に示されるように、コンデンサ74が無い場合に位相の遅れが極小値となる周波数よりも、コンデンサ74が設けられた場合に位相の遅れが極小値となる周波数の方が、図12に示される、非接触給電装置5が定電圧出力動作する周波数f0に近い。さらに、周波数f0において、コンデンサ74が無い場合における位相の遅れよりも、コンデンサ74が設けられた場合における位相の遅れの方が小さい。したがって、コンデンサ74が設けられることで、非接触給電装置5が定電圧出力動作する際の力率が向上し、その結果として電力伝送効率を向上できることが分かる。
 なお、コンデンサ74の静電容量は、共振コンデンサ62の静電容量以下であることが好ましい。コンデンサ74の静電容量が共振コンデンサ62の静電容量よりも大きくなると、受電装置44に流れる循環電流が増大して電力伝送効率が低下するためである。
 固定負荷回路72aは、図10に示される受電装置43の固定負荷回路72と比較して、スイッチング素子SW2、抵抗R2、R3、及び、ツェナーダイオードZDが省略される点で相違する。そしてスイッチング素子SW1のゲート端子は、定電圧判定回路69の判定回路70と接続される。すなわち、判定回路70がスイッチング素子SW1のオン/オフを制御する。
 図12に示されるように、共振回路60と接続される負荷回路の抵抗が小さいほど、非接触給電装置5の出力電圧の極大値の近傍における、出力電圧の変化は急激となる。さらに、共振回路60と接続される負荷回路の抵抗が小さいほど、出力電圧の極大値となるスイッチング周波数が、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数に近づく。
 そこで、固定負荷回路72aの抵抗R1の抵抗値は、負荷回路67の抵抗値以下であることが好ましい。例えば、抵抗R1の抵抗値は、負荷回路67の抵抗値の1/10倍~等倍程度であることが好ましい。
 なお、この変形例においても、送電装置2の制御回路17は、上記の実施形態と同様に、電力供給回路10から送信コイル14に印加される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御することで、非接触給電装置5を定電圧出力動作させることができる。
 一方、受電装置44の判定回路70は、出力電圧の測定値が、電圧の許容範囲から外れている間、スイッチング素子71をオフにして、負荷回路67へ共振回路60からの出力電力が供給されないようにする。また、判定回路70は、所定の周期で固定負荷回路72aのスイッチング素子SW1のオン/オフを切り替える。これにより、その所定の周期で、共振回路60と接続される負荷回路の抵抗値が変化する。したがって、判定回路30は、スイッチング素子31のオン/オフを切り替えながら、出力電圧の測定値が略一定となるか否かを判定することで、非接触給電装置5が定電圧出力動作しているか否かを判定できる。そこで、判定回路70は、所定の周期でスイッチング素子SW1のオン/オフを切り替えても出力電圧の測定値が略一定となっていると、非接触給電装置5が定電圧出力動作していることを、送信器73を介して送電装置2へ通知する。
 また、判定回路70は、出力電圧の測定値が所定の周期よりも長い一定期間の間、非接触給電装置5が定電圧出力動作している場合、スイッチング素子SW1のオン/オフの切り替えを停止して、オフとなる状態を維持し、かつ、スイッチング素子71をオンにして、負荷回路67へ出力される電力が恐恐されるようにする。そして判定回路70は、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲に含まれるか否か判定し、その判定結果を送信器73を介して送電装置2へ通知する。
 その際、判定回路70は、出力電圧の測定値が所定の周期よりも長い一定期間の間、電圧の許容範囲に含まれる場合、非接触給電装置5が定電圧出力動作しており、かつ、出力電圧の測定値が電圧の許容範囲内であることを表す判定結果を送信器73を介して送電装置2へ通知すればよい。
 この変形例によれば、非接触給電装置は、定電圧出力動作する、送信コイルに印加される交流電力のスイッチング周波数を、出力電圧が極大値となるスイッチング周波数に近づけることができるので、電力伝送効率をより向上できる。
 なお、受電装置44において、固定負荷回路72aは省略されてもよい。この場合には、図4に示される受電装置3と同様に、送電装置2の制御回路17が定電圧出力動作するスイッチング周波数を探索している間、判定回路70は、スイッチング素子71のオン/オフを所定の周期で切り替えればよい。
 また、コンデンサ74の静電容量が適切に設定されていると、上記のように、共振回路60と接続される負荷回路の抵抗が比較的大きい場合に出力電圧が極大値となるスイッチング周波数と非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数と略等しくなる。
 そこで、変形例によれば、送電装置2の制御回路17が、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数を探索している間、判定回路70は、固定負荷回路72aのスイッチング素子SW1をオンに保ってもよい。そして判定回路70は、所定の周期ごとに、出力電圧の測定値を送信器73を介して送電装置2へ通知してもよい。一方、制御回路17は、送信コイル14に印加される交流電力のスイッチング周波数を変化させている間に受電装置44から通知された出力電圧の測定値に基づいて、共振回路60からの出力電圧が極大値となるスイッチング周波数を検出して、検出したスイッチング周波数を、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数としてもよい。この場合、非接触給電装置5が定電圧出力動作するスイッチング周波数を探索する際の制御が簡単化される。
 さらに他の変形例によれば、送電装置において、送信コイルに交流電力を供給する電力供給回路は、スイッチング周波数及び送信コイルに印加する電圧を可変に調節できる回路であれば、上記の実施形態及び変形例とは異なる回路構成を持っていてもよい。
 図14A及び図14Bは、それぞれ、変形例による、電力供給回路の回路図である。
 図14Aに示される電力供給回路110は、電源11と、力率改善回路12と、二つのスイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-2と、送信コイル14と直列に接続される、直流遮断用のコンデンサ131とを有する。なお、この変形例においても、各スイッチング素子は、例えば、nチャネル型のMOSFETとすることができる。また、力率改善回路12は、例えば、上記の実施形態における力率改善回路12と同一とすることができる。
 この変形例では、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-2は、電源11の正極側端子と負極側端子との間に直列に接続される。また、電源11の正極側に、スイッチング素子13-1が接続され、一方、電源11の負極側に、スイッチング素子13-2が接続される。そしてスイッチング素子13-1のドレイン端子は、電源11の正極側端子と力率改善回路12を介して接続され、スイッチング素子13-1のソース端子は、スイッチング素子13-2のドレイン端子と接続される。また、スイッチング素子13-2のソース端子は、電源11の負極側端子と力率改善回路12を介して接続される。さらに、スイッチング素子13-1のソース端子、及び、スイッチング素子13-2のドレイン端子は、送信コイル14の一端に接続され、スイッチング素子13-2のソース端子は、コンデンサ131を介して送信コイル14の他端に接続される。また、各スイッチング素子のゲート端子は、ゲートドライバ16-2と接続される。
 この変形例では、ゲートドライバ16-2が、制御回路から制御信号に従って、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-2のオン/オフを交互に切り替えればよい。すなわち、スイッチング素子13-1がオンとなり、スイッチング素子13-2がオフとなる場合には、電源11から力率改善回路12及びスイッチング素子13-1を介して送信コイル14へ電流が流れ、コンデンサ131が充電される。一方、スイッチング素子13-1がオフとなり、スイッチング素子13-2がオンとなる場合には、コンデンサ131が放電して、コンデンサ131から送信コイル14及びスイッチング素子13-2を介して電流が流れる。したがって、この変形例では、制御回路が、受電装置3から受信した判定情報に応じて、ゲートドライバ16-2を介して、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-2のオン/オフを切り替えるスイッチング周波数を制御すればよい。
 図14Bに示される電力供給回路120も、電力供給回路110と同様に、電源11と、力率改善回路12と、二つのスイッチング素子13-1及びスイッチング素子13-2と、送信コイル14と直列に接続されるコンデンサ131とを有する。ただし、電力供給回路120は、電力供給回路110と比較して、送信コイル14の一端が電源11の正極側端子と力率改善回路12を介して接続され、送信コイル14の他端がコンデンサ131を介してスイッチング素子13-1のソース端子、及び、スイッチング素子13-2のドレイン端子と接続される。
 この変形例でも、ゲートドライバ16-2が、制御回路から制御信号に従って、スイッチング素子13-1とスイッチング素子13-2のオン/オフを交互に切り替えればよい。
 なお、図14Aに示される電力供給回路110及び図14Bに示される電力供給回路120について、スイッチング周波数が調整される周波数範囲において送信コイル14とコンデンサ131とが共振回路として動作しないよう、送信コイル14とコンデンサ131の共振周波数は、受電装置の共振回路の共振周波数及びスイッチング周波数が調整される周波数範囲の下限周波数よりも小さくなるように、コンデンサ131の静電容量が設定されることが好ましい。
 また、図4に示される実施形態または図11に示される変形例において、電力供給回路110及び電力供給回路120と同様に、送信コイル14と直列に接続される、直流遮断用のコンデンサが設けられてもよい。ただしこの場合も、スイッチング周波数が調整される周波数範囲において送信コイル14とコンデンサとが共振回路として動作しないよう、送信コイル14とコンデンサの共振周波数は、受電装置の共振回路の共振周波数及びスイッチング周波数が調整される周波数範囲の下限周波数よりも小さくなるように、コンデンサの静電容量が設定されることが好ましい。
 さらに、図4に示される実施形態、図11に示される変形例、及び、図14A及び図14Bに示される変形例において、電源と力率改善回路の代わりに、図10に示されるように、電圧可変電源が用いられてもよい。逆に、図10に示される変形例において、電圧可変電源の代わりに、図4に示される実施形態における電源と力率改善回路とが用いられてもよい。さらに、図10に示される変形例において、スイッチング周波数が調整されている間の所定の電圧を持つ電力を送信コイル54に供給可能なように、電圧可変電源51が構成されてもよい。この場合には、DC/DCコンバータ52及びスイッチング素子53-3は省略されてもよい。
 また、上記の実施形態または変形例において、送電装置の受信器と受電装置の送信器とを有線にて接続することが可能な場合には、受信器及び送信器は、それぞれ、判定情報を含む信号を有線にて通信可能な通信回路を有していればよい。
 このように、当業者は、本発明の範囲内で、実施される形態に合わせて様々な変更を行うことができる。
 1、4、5  非接触給電装置
 2、42  送電装置
 10、110、120  電力供給回路
 11  電源
 12  力率改善回路
 51  電圧可変電源
 52  DC/DCコンバータ
 13-1~13-4、53-1~53-3  スイッチング素子
 14、54  送信コイル
 55  コンデンサ
 56  電流検出回路
 15、57  受信器
 16-1、16-2、58  ゲートドライバ
 17、59  制御回路
 3、43、44  受電装置
 20、60  共振回路
 21、61  受信コイル
 22、62  コンデンサ
 23、63  コイル
 24、64  整流平滑回路
 25  全波整流回路
 26  平滑コンデンサ
 27、67  負荷回路
 28、68  電圧検出回路
 29、69  定電圧判定回路
 30、70  判定回路
 31、71  スイッチング素子
 72、72a  固定負荷回路
 32、73  送信器
 74  コンデンサ
 111  交流電源
 131  コンデンサ

Claims (9)

  1.  送電装置と、前記送電装置から非接触で電力伝送される受電装置とを有する非接触給電装置であって、
     前記送電装置は、
      前記受電装置へ電力を供給する送信コイルと、
      前記送信コイルに対して、前記送信コイルが共振しないスイッチング周波数を持つ交流電力を供給する電力供給回路とを有し、
     前記受電装置は、
      前記送電装置からの電力を受信する受信コイルと、前記受信コイルと並列に接続される共振コンデンサとを有する共振回路と、
     前記共振回路から出力される電力を整流する整流回路と、
     前記共振回路と前記整流回路の間に、前記受信コイルと直列に接続されるコイルと、
    を有する非接触給電装置。
  2.  前記電力供給回路は、前記送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、
     前記送電装置は、
      前記非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、前記共振回路の出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを表す判定情報を含む信号を受信する受信器と、
      前記判定情報に応じて、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有し、
     前記受電装置は、
      前記共振回路から出力される電力の出力電圧を測定して当該出力電圧の測定値を求める電圧検出回路と、
      前記出力電圧の測定値に基づいて、前記非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、前記共振回路の出力電圧の測定値が前記所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを判定する定電圧判定回路と、
     前記判定情報を含む信号を前記送電装置へ送信する送信器とをさらに有する、請求項1に記載の非接触給電装置。
  3.  前記制御回路は、前記判定情報が、前記非接触給電装置が定電圧出力動作していないことを表す場合、前記受電装置の前記整流回路と接続される負荷回路の抵抗が変化しても前記出力電圧の測定値が変化しなくなるように、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力のスイッチング周波数を制御する、請求項2に記載の非接触給電装置。
  4.  前記制御回路は、前記判定情報が、前記非接触給電装置が定電圧出力動作していることを表し、かつ、前記共振回路の出力電圧の測定値が前記所定の電圧の許容範囲内に含まれないことを表す場合、前記共振回路の出力電圧の測定値が前記所定の電圧の許容範囲内に含まれるように、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力の電圧を制御する、請求項3に記載の非接触給電装置。
  5.  前記電力供給回路は、前記送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、
     前記送電装置は、
      前記送信コイルに流れる電流を測定して当該電流の測定値を求める電流検出回路と、
      前記電流の測定値に応じて、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有する、請求項1に記載の非接触給電装置。
  6.  前記制御回路は、前記スイッチング周波数を変化させながら、前記電流の測定値を監視して、前記電流の測定値が極大値となるスイッチング周波数を検出し、検出されたスイッチング周波数を持つ交流電力が前記送信コイルに供給されるように前記電力供給回路を制御する、請求項5に記載の非接触給電装置。
  7.  前記受電装置は、一端が前記コイルと前記整流回路の一方の入力端子との間に接続され、他端が前記受信コイル及び前記共振コンデンサと前記整流回路の他方の入力端子との間に接続され、かつ、前記受信コイルと並列に接続されるコンデンサをさらに有する、請求項1に記載の非接触給電装置。
  8.  前記電力供給回路は、前記送信コイルに供給される交流電力のスイッチング周波数及び電圧を調整可能であり、
     前記送電装置は、
      前記非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、前記共振回路の出力電圧の測定値が所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを表す判定情報を含む信号を受信する受信器と、
      前記判定情報に応じて、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力のスイッチング周波数及び電圧を制御する制御回路とをさらに有し、
     前記受電装置は、
      前記共振回路から出力される電力の出力電圧を測定して当該出力電圧の測定値を求める電圧検出回路と、
      前記出力電圧の測定値に基づいて、前記非接触給電装置が定電圧出力動作しているか否か、及び、前記共振回路の出力電圧の測定値が前記所定の電圧の許容範囲内に含まれるか否かを判定する定電圧判定回路と、
     前記判定情報を含む信号を前記送電装置へ送信する送信器とをさらに有する、請求項7に記載の非接触給電装置。
  9.  前記受電装置は、
      前記整流回路と接続される負荷回路の抵抗値以下の抵抗値を持つ負荷を前記整流回路と接続するか否かを切り替え可能な固定負荷回路をさらに有し、
      前記定電圧判定回路は、前記出力電圧の測定値に基づいて、前記非接触給電装置が定電圧出力動作していないと判定した場合、前記固定負荷回路の前記負荷を前記整流回路に接続させ、かつ、所定の周期ごとに前記出力電圧の測定値を前記送信器に前記送電装置へ送信させ、
     前記送電装置の前記制御回路は、受信した前記出力電圧の測定値に基づいて、前記出力電圧が極大値となるように、前記電力供給回路から前記送信コイルに供給される前記交流電力のスイッチング周波数を制御する、請求項8に記載の非接触給電装置。
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