WO2019073736A1 - 無線電力伝送システム - Google Patents

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WO2019073736A1
WO2019073736A1 PCT/JP2018/033615 JP2018033615W WO2019073736A1 WO 2019073736 A1 WO2019073736 A1 WO 2019073736A1 JP 2018033615 W JP2018033615 W JP 2018033615W WO 2019073736 A1 WO2019073736 A1 WO 2019073736A1
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WO
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power transmission
power
unit
coil
hmd
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/033615
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English (en)
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尚 津田
真弥 井上
太樹 末吉
創 西尾
山崎 博司
裕宗 春田
Original Assignee
日東電工株式会社
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Publication date
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters

Definitions

  • the present invention relates to a wireless power transfer system.
  • a wireless power transmission system that wirelessly transmits power from a power transmission apparatus to a power reception target by using wireless power transmission such as an electromagnetic induction method or a magnetic field resonance method.
  • a power transmission device includes a power transmission coil that generates a magnetic field
  • the power reception target includes a power reception coil that receives power by the magnetic field generated by the power transmission coil.
  • Such a wireless power transmission system is applied to various industrial products, and for example, a power reception and reception system has been proposed in which a power receiving object is a hearing aid and a power transmission device is a charger (for example, see Patent Document 1) ).
  • the charger includes a housing cup having a housing space capable of housing a hearing aid, and a plurality of power transmission coils arranged to generate a magnetic field throughout the housing space.
  • the present invention provides a wireless power transmission system capable of reducing power consumption.
  • the present invention [1] includes a power transmission device including a plurality of power transmission units, and a power reception target object including a power reception unit capable of receiving power wirelessly transmitted from the power transmission unit, and among the plurality of power transmission units
  • the wireless power transmission system includes a specific power transmission unit transmitting power to the power reception unit.
  • the specific power transmission unit transmits power to the power reception unit among the plurality of power transmission units, the power consumption is reduced as compared to the case where the power transmission unit is all activated at the time of power transmission.
  • the present invention [2] further includes a positioning unit for positioning the placed power receiving target, wherein the power receiving target is capable of receiving power in a state of being positioned by the positioning unit.
  • Wireless power transfer system for positioning the placed power receiving target, wherein the power receiving target is capable of receiving power in a state of being positioned by the positioning unit.
  • the positioned power receiving unit can efficiently receive the power from the specific power transmission unit, and the power transmission efficiency can be improved.
  • the present invention [3] further includes a wall extending in the vertical direction and provided with at least one of the plurality of power transmission units, and the wall also serves as the positioning unit.
  • a wireless power transfer system as described is included.
  • At least one of the plurality of power transmission units is provided on the wall, and the wall also serves as the positioning unit. Therefore, in the state where the power reception target is positioned by the wall, the power transmission unit to the power reception unit Power can be transmitted reliably. Therefore, the power transmission efficiency can be reliably improved.
  • the power reception unit is preferably applied to the power transmission unit when the power reception target is placed even in the above case. It may be able to be placed in any position.
  • the power transmission device further includes a placement unit on which the power reception target can be placed, and the wall unit is integrally provided with the placement unit described in the above [3].
  • the wall unit is integrally provided with the placement unit described in the above [3].
  • the wall portion is integrally provided with the mounting portion on which the power receiving target can be mounted, the mounting posture of the power receiving target can be made constant. Therefore, in the state where the power reception target is positioned by the wall, power can be transmitted more reliably from the power transmission unit to the power reception unit, and the power transmission efficiency can be more reliably improved.
  • the positioning unit can position the power reception target at a plurality of positions, and the plurality of power transmission units are provided corresponding to the plurality of positions of the power reception target.
  • the wireless power transmission system according to any one of [2] to [4] is included.
  • the wireless power transmission system can transmit power to the entire area where the power receiving object can be placed. , (E.g., three or more) power transmission units are required.
  • the positioning unit can position the power reception target at a plurality of positions, and the plurality of power transmission units are provided corresponding to the plurality of positions of the power reception target.
  • the number of power transmission units can be reduced, and in the state where the power receiving target is positioned at each position, the corresponding power transmission Power can be efficiently wirelessly transmitted from the unit to the power receiving unit.
  • the wireless transmission of power is possible at each position of the power receiving object, so the workability of the wireless transmission of power to the power receiving object is improved.
  • FIG. 1 is a perspective view of a wireless power transmission unit as a first embodiment of a wireless power transmission system according to the present invention.
  • FIG. 2A is a plan view of the wireless power transmission unit shown in FIG. 1, showing the HMD in a first position.
  • FIG. 2B is a plan view of the wireless power transmission unit shown in FIG. 1, showing the HMD in a second position.
  • FIG. 3 is a block diagram of the power transmission unit and the power reception unit shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view of a wireless power transmission unit as a second embodiment of the wireless power transmission system of the present invention.
  • FIG. 5A is a perspective view of a wireless power transmission unit as a third embodiment of the wireless power transmission system of the present invention.
  • FIG. 5A is a perspective view of a wireless power transmission unit as a third embodiment of the wireless power transmission system of the present invention.
  • FIG. 5B is a plan view of the wireless power transmission unit shown in FIG. 5A.
  • FIG. 6A is a perspective view of a wireless power transmission unit as a fourth embodiment of the wireless power transmission system of the present invention.
  • FIG. 6B is a plan view of the wireless power transmission unit shown in FIG. 6A.
  • Wireless Power Transfer Unit 1 as a first embodiment of the wireless power transfer system of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 2B.
  • the wireless power transmission unit 1 includes a power reception target 3 and a power transmission device 2, and is configured to wirelessly transmit power from the power transmission device 2 to the power reception target 3.
  • the wireless transmission method of the wireless power transmission unit 1 is not particularly limited as long as power can be transmitted by a magnetic field, and any of an electromagnetic induction method and a magnetic resonance method may be used.
  • the wireless power transmission unit 1 when the direction of the wireless power transmission unit 1 is referred to, the wireless power transmission unit 1 is placed in a horizontal plane (a plane orthogonal to the vertical direction), and the predetermined direction is perpendicular to the vertical direction.
  • the direction is the front-rear direction (first direction)
  • the lower left side in the drawing of FIG. 1 is the front side (one side in the first direction)
  • the upper right side the other side in the first direction
  • the vertical direction is the same as the gravity direction (the same applies to the following).
  • the wireless power transmission unit 1 viewed from the front as a reference on the left and right
  • the lower right side in the drawing of FIG. 1 is the right side (second direction) with a direction orthogonal to both the vertical
  • the upper left side (second side in the second direction) in FIG. 1 is the left side.
  • the direction follows the direction arrow described in each figure.
  • the power receiving object 3 is not particularly limited.
  • a wearable device for example, a head mounted display, an electroencephalogram sensor, glasses, a smart watch, a ring, etc.
  • an AV device for example, a portable music player
  • IC recorders for example, a portable music player
  • portable DVD players for example, a portable DVD player
  • medical devices eg, measuring instruments, therapeutic devices, etc.
  • voice communication terminals eg, mobile phones, smart phones, etc.
  • the power receiving object 3 is a wearable device
  • the power receiving object is a head mounted display (hereinafter referred to as HMD 3)
  • the power receiving object is the electroencephalogram sensor 4
  • the case where the power receiving target is the smart glass 5 will be described.
  • the HMD 3 is a non-transmissive head mounted display.
  • the HMD 3 is worn and used on the head of the user, and is configured to display an image in front of the eye of the worn user.
  • the HMD 3 includes a display unit 33 and a mounting unit 34.
  • the display unit 33 is located in front of the user's eyes in a state where the HMD 3 is attached to the user, and can display an image to the user.
  • the mounting unit 34 can be mounted along the head of the user.
  • the mounting unit 34 supports the display unit 33 such that the display unit 33 is positioned in front of the user's eyes in a state of being mounted on the user's head.
  • the mounting unit 34 is continuous with the display unit 33.
  • the configuration of the mounting portion 34 is not particularly limited, but in the first embodiment and the second embodiment, the mounting portion 34 is configured of a pair of temple portions 34A that are spaced apart in the left-right direction. Each of the pair of temple portions 34A extends continuously in the front-rear direction from the end portion in the left-right direction of the display portion 33.
  • Such an HMD 3 includes a power receiving unit 30 and a secondary battery 32 (see FIG. 3).
  • the power receiving unit 30 is embedded in the side of the HMD 3. As shown in FIG. 3, the power receiving unit 30 includes a power receiving coil 35 as an example of a power receiving unit, and a circuit board 36.
  • the power reception coil 35 can receive the power wirelessly transmitted from the power transmission coil 24 (described later). Specifically, the power receiving coil 35 can generate electric power by the magnetic field generated from the power transmitting coil 24 (described later). Although not shown, the power receiving coil 35 is formed of a wire extending in a spiral. The wiring is formed of, for example, a conductive metal such as copper. The axis line of the power receiving coil 35 intersects the vertical direction (gravity direction), preferably orthogonal to the vertical direction (gravity direction), in the state where the HMD 3 is placed horizontally.
  • the circuit board 36 is configured to supply the current from the power receiving coil 35 to the secondary battery 32 when the secondary battery 32 is charged, and from the secondary battery 32 when the secondary battery 32 is discharged.
  • the current is configured to be supplied to the display unit 33.
  • the circuit board 36 includes a wiring pattern and a control element.
  • the wiring pattern is electrically connected to each of the display unit 33, the power receiving coil 35, and the secondary battery 32.
  • the control element controls the power flowing through the wiring pattern.
  • the control element includes a rectifier (AC / DC converter), a charge controller, a transformer, and the like.
  • the secondary battery 32 is a chargeable / dischargeable battery, and examples thereof include a lithium ion secondary battery, a nickel hydrogen secondary battery, a silver zinc secondary battery and the like.
  • the HMD 3 further includes a contact surface 31.
  • the contact surface 31 is a part of the outer surface of the HMD 3, more specifically, a part of the circumferential surface of the HMD 3 extending in the vertical direction.
  • the contact surface 31 includes a first contact portion 31A and a second contact portion 31B.
  • the first contact portion 31A is located on the side surface of the HMD 3.
  • the first contact portion 31A is disposed so as to overlap the power reception unit 30 (power reception coil 35) when projected in the left-right direction.
  • the first contact portion 31A is disposed on the same side as the side on which the power reception unit 30 is provided in the left-right direction.
  • the first contact portion 31A is spaced apart from the power reception unit 30 in the left-right direction.
  • the first contact portion 31A extends so as to intersect the left-right direction, and preferably extends along the front-rear direction so as to be orthogonal to the left-right direction.
  • the second contact portion 31B is located on the front surface of the HMD 3.
  • the second contact portion 31 ⁇ / b> B is disposed so as to overlap the power reception unit 30 (the power reception coil 35) when projected in the front-rear direction.
  • the second contact portion 31 ⁇ / b> B is spaced apart from the power reception unit 30 in the front-rear direction.
  • the second contact portion 31B is continuous with the first contact portion 31A.
  • the second contact portion 31B has a substantially arc shape in plan view.
  • the second contact portion 31B is curved from the front end portion of the first contact portion 31A so as to be directed inward in the left-right direction (the center in the left-right direction of the HMD 3) toward the front side.
  • the power transmission device 2 can mount the HMD 3 and can transmit power to the mounted HMD 3.
  • the power transmission device 2 includes a placement unit 23, a plurality of wall portions 21, and a plurality of power transmission units 20.
  • the placement unit 23 can place the HMD 3 thereon.
  • the placement unit 23 has a flat plate shape that is rectangular in plan view.
  • the mounting portion 23 has a predetermined thickness, extends in the front-rear direction and the left-right direction, and has a flat surface (upper surface) and a flat rear surface (lower surface).
  • the upper surface of the placement unit 23 is referred to as a placement surface 23A.
  • the plurality of walls 21 are disposed on the placement surface 23A of the placement unit 23, and are provided integrally with the placement unit 23. Each of the plurality of wall portions 21 extends in the vertical direction (gravity direction).
  • the plurality of wall portions 21 are two wall portions 21 and include a first wall portion 21A and a second wall portion 21B.
  • the first wall portion 21A and the second wall portion 21B are disposed at both end portions in the left-right direction of the placement surface 23A, and face each other at an interval in the left-right direction.
  • the left and right direction inner surfaces of the first wall 21A and the second wall 21B extend in the vertical direction.
  • An inner space in the left-right direction of the first wall 21A, an inner surface in the left-right direction of the second wall 21B, and the placement surface 23A define an accommodation space 2A in which the HMD 3 can be accommodated.
  • the first wall 21A and the second wall 21B are configured to be point-symmetrical (180 ° rotational symmetry) in plan view. Therefore, of the first wall 21A and the second wall 21B, the first wall 21A will be described, and the description of the second wall 21B will be omitted.
  • the first wall portion 21 ⁇ / b> A is the right side wall portion 21 of the two wall portions 21.
  • the left and right direction inner surface of the first wall portion 21A includes a positioning surface 22 as an example of a positioning portion. That is, the wall portion 21 doubles as the positioning portion.
  • the positioning surface 22 positions the HMD 3 mounted on the power transmission device 2. More specifically, the positioning surface 22 of the first wall portion 21A can position the HMD 3 at the first position (described later) (see FIG. 2A), and the positioning surface 22 of the second wall portion 21B is the second HMD 3 Position (described later) (see FIG. 2B). That is, the positioning surface 22 (the positioning surface 22 of the first wall 21A or the positioning surface 22 of the second wall 21B) can position the HMD 3 at one position. Therefore, the plurality of positioning surfaces 22 can position the HMD 3 at a plurality of positions.
  • the positioning surface 22 includes a first positioning portion 22A and a second positioning portion 22B.
  • the first positioning portion 22A corresponds to the first contact portion 31A of the contact surface 31.
  • the first positioning portion 22A has the same shape as the first contact portion 31A.
  • the first positioning portion 22A extends so as to intersect the left-right direction, and preferably extends along the front-rear direction so as to be orthogonal to the left-right direction.
  • the second positioning portion 22B is located on the front side with respect to the first positioning portion 22A.
  • the second positioning portion 22B corresponds to the second contact portion 31B of the contact surface 31.
  • the second positioning portion 22B has the same shape as the second contact portion 31B.
  • the second positioning portion 22B has a substantially arc shape in plan view.
  • the second positioning portion 22B is continuous with the first positioning portion 22A.
  • the second positioning portion 22B is curved continuously inward from the front end of the first positioning portion 22A and inward in the left-right direction (the center in the left-right direction of the HMD 3) toward the front.
  • One power transmission unit 20 is provided on each wall 21.
  • the plurality of power transmission units 20 are two power transmission units 20, and a first power transmission unit 20A provided on the first wall 21A and a second power transmission unit 20B provided on the second wall 21B. It consists of
  • each of the power transmission units 20 includes a power transmission coil 24 as an example of a power transmission unit, an oscillation circuit 25, an external power supply connection unit 26 and Equipped with That is, one power transmission coil 24 is provided in each wall portion 21, and the power transmission device 2 includes a plurality of power transmission coils 24 (the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A and the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B).
  • the plurality of power transmission coils 24 are provided corresponding to the plurality of positions of the HMD 3.
  • the first power transmission unit 20A and the second power transmission unit 20B have the same configuration, and are arranged in point symmetry (180 ° rotational symmetry) in plan view. Therefore, of the first power transmission unit 20A and the second power transmission unit 20B, the first power transmission unit 20A will be described, and the description of the second power transmission unit 20B will be omitted.
  • the first power transmission unit 20A is embedded in the first wall 21A.
  • the first power transmission unit 20A (power transmission coil 24) is arranged to overlap the front end of the first positioning portion 22A of the positioning surface 22 when projected in the left-right direction.
  • the first power transmission unit 20A is spaced outward in the left-right direction with respect to the front end of the first positioning portion 22A.
  • the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A is provided corresponding to the first position of the HMD 3 (see FIG. 2A), and the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B corresponds to the second position of the HMD 3 Provided (see FIG. 2B).
  • the power transmission coil 24 can wirelessly transmit power to the power reception coil 35. Specifically, the power transmission coil 24 can wirelessly transmit power in the left-right direction (horizontal direction), and can generate a magnetic field. Although not shown, the power transmission coil 24 may have the same configuration as the power reception coil 35, or may be a wound coil formed by winding a wire such as a copper wire. The axis of the power transmission coil 24 extends so as to intersect the vertical direction, and preferably extends along the lateral direction so as to be orthogonal to the vertical direction.
  • the oscillation circuit 25 can generate power having a frequency of, for example, 1 MHz or more and 10 MHz or less, preferably 1 MHz or more and 5 MHz or less.
  • the oscillation circuit 25 is electrically connected to each of the power transmission coil 24 and the external power supply connection unit 26.
  • Examples of the oscillation circuit 25 include an LC oscillation circuit system, a CR oscillation circuit system, a crystal oscillation circuit system, and a switching circuit system.
  • the external power supply connection unit 26 can be connected to an external power supply 9 provided outside the wireless power transmission unit 1.
  • Examples of the external power supply connection unit 26 include an AC adapter and a USB terminal.
  • the external power supply connection unit 26 is connected to the external power supply 9, and all of the plurality of power transmission coils 24 periodically transmit power.
  • the electric power periodically transmitted may be the same as the electric power continuously transmitted mentioned later, and may be low.
  • the plurality of wall portions 21 are positioned in the first position (see FIG. 2A) where the HMD 3 is on the front side of the display unit 33 or in the second position (see FIG. 2B) where the display unit 33 is on the back side To allow insertion of the HMD 3 when inserted into the accommodation space 2A.
  • the plurality of wall portions 21 contact the HMD 3 to hold the housing space 2A. Prohibit HMD3 insertion for
  • the HMD 3 is horizontally mounted on the mounting surface 23A of the mounting unit 23 .
  • the contact surface 31 contacts the positioning surface 22 of the first wall 21A. More specifically, the first contact portion 31A of the contact surface 31 contacts the first positioning portion 22A of the positioning surface 22 in the left-right direction, and the second contact portion 31B of the contact surface 31 in the front-rear direction In contact with the second positioning portion 22B. At this time, the positioning surface 22 of the second wall portion 21B may be in contact with the HMD 3 in the left-right direction, or may be positioned at a slight interval.
  • the positioning surface 22 of the first wall portion 21A positions the HMD 3 in the horizontal direction (the front-rear direction and the left-right direction) and positions it at the first position.
  • the power reception unit 30 faces the first power transmission unit 20A with an interval in the left-right direction.
  • the receiving coil 35 faces the power transmission coil 24 of the 1st power transmission unit 20A in the left-right direction.
  • the power receiving coil 35 receives the power periodically transmitted from the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A.
  • the power receiving coil 35 receives power from the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A, the voltage, the standing wave ratio, the impedance, and the like fluctuate in the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A.
  • the power from the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B is not received by the power reception coil 35, the voltage, the standing wave ratio, the impedance, etc. do not change in the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B.
  • the load resistance of the circuit board 36 may be varied. This also changes the voltage, the standing wave ratio, the impedance, and the like in the power transmission coil 24 that transmits power to the power reception coil 35.
  • the power transmission device 2 detects the power transmission coil 24 (the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A) having a relatively large amount of fluctuation in voltage, standing wave ratio, impedance, and the like.
  • the power transmission device 2 detects that the HMD 3 is placed at the first position, and identifies the power transmission coil 24 (the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A) with the best transmission efficiency for the power reception coil 35. .
  • the circuit board 36 may transmit the status of the secondary battery 32 (for example, the remaining amount of battery) to the power transmission device 2 as a digital signal by discretely changing the load resistance.
  • the power transmission device 2 can receive the status of the secondary battery 32.
  • the power transmission device 2 stops periodic power transmission from the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B.
  • the power transmission device 2 transmits power continuously from the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A.
  • the specific power transmission coil 24 (power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A) of the plurality of power transmission coils 24 transmits power to the power reception coil 35, and the specific power transmission coil of the plurality of power transmission coils 24.
  • the power receiving coil 35 receives the power transmitted from the specific power transmitting coil 24.
  • the contact surface 31 will contact with the positioning surface 22 which the 2nd wall part 21B has. More specifically, the first contact portion 31A contacts the first positioning portion 22A in the left-right direction, and the second contact portion 31B contacts the second positioning portion 22B in the front-rear direction.
  • the positioning surface 22 of the second wall portion 21B positions the HMD 3 in the horizontal direction (the front-rear direction and the left-right direction) and positions it at the second position.
  • the power reception unit 30 faces the second power transmission unit 20B with an interval in the left-right direction.
  • the receiving coil 35 faces the power transmission coil 24 of the 2nd power transmission unit 20B in the left-right direction.
  • the power transmission device 2 detects that the HMD 3 is placed at the second position in the same manner as described above, and the power transmission coil 24 having the highest transmission efficiency with respect to the power reception coil 35 (a power transmission coil of the second power transmission unit 20B 24) Identify. Thereafter, the power transmission device 2 stops periodic power transmission from the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A.
  • the power transmission device 2 transmits power continuously from the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B.
  • the power receiving coil 35 receives the power transmitted from the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B.
  • the HMD 3 receives power in the state of being positioned at the first position or the second position by the positioning surface 22.
  • the power is supplied from the power receiving coil 35 to the secondary battery 32 via the circuit board 36.
  • the secondary battery 32 is charged.
  • the circuit board 36 transmits a communication signal (digital signal) to the power transmission device 2 as described above, and the power transmission device 2 transmits power by the communication signal from the circuit board 36. Stop.
  • the power charged in the secondary battery 32 is appropriately fed from the secondary battery 32 to the display unit 33 via the circuit board 36 in order to operate the display unit 33.
  • the power received by the power receiving coil 35 can also be directly supplied to the display unit 33 via the circuit board 36 without being supplied to the secondary battery 32 via the circuit board 36.
  • a specific power transmission coil 24 of the plurality of power transmission coils 24 transmits power to the power reception coil 35. Therefore, power consumption can be reduced as compared with the case where the power transmission coil 24 is entirely operated at the time of power transmission.
  • the HMD 3 is positioned by the positioning surface 22. Therefore, the positioned power receiving coil 35 can efficiently receive the power from the specific power transmitting coil 24, and the transmission efficiency of the power can be improved.
  • the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A is provided on the first wall portion 21A
  • the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B is provided on the second wall portion 21B.
  • each of the first wall portion 21A and the second wall portion 21B has a positioning surface 22. Therefore, power can be reliably transmitted from power transmission coil 24 to power reception coil 35 in a state where HMD 3 is positioned by wall 21. As a result, the power transmission efficiency can be reliably improved.
  • the power receiving coil 35 can be disposed in the HMD 3. Therefore, when the power transmission coil 24 is provided in the mounting portion 23, when the HMD 3 is mounted, the power reception coil 35 can not be disposed at a suitable position with respect to the power transmission coil 24, and power transmission efficiency is reduced. On the other hand, in the power transmission device 2, since the power transmission coil 24 is provided on the wall portion 21, when the HMD 3 is placed, the power reception coil 35 can be disposed at a suitable position with respect to the power transmission coil 24.
  • the wall portion 21 is provided integrally with the mounting portion 23. Therefore, the mounting posture of the HMD 3 can be made constant. As a result, in a state where the HMD 3 is positioned by the wall portion 21, power can be transmitted more reliably from the power transmission coil 24 to the power reception coil 35, and power transmission efficiency can be more reliably improved.
  • the power receiving object is the HMD 3 or the like
  • the power transmission device 2 to be able to transmit power to the entire accommodation space 2A that accommodates the HMD 3, a large number (for example, three or more) of power transmission coils 24 Is required.
  • the positioning surface 22 (the positioning surface 22 of the first wall portion 21A and the positioning surface 22 of the second wall portion 21B) can position the HMD 3 at a plurality of positions, and the plurality of power transmission coils 24 are the HMD 3 Are provided corresponding to multiple positions of.
  • the corresponding power transmission coils 24 in a state where the HMD 3 is positioned at each position.
  • the power can be efficiently wirelessly transmitted to the power receiving coil 35.
  • the manufacturing cost of the wireless power transmission unit 1 can be reduced, wireless transmission of power is possible at each position of the HMD 3. Therefore, the workability of wireless transmission of power to the HMD 3 can be improved. it can.
  • the power transmission device 2 detects the position of the HMD 3 by transmitting power between the power transmission coil 24 and the power reception coil 35, and identifies the power transmission coil 24 with the best transmission efficiency for the power reception coil 35.
  • the method of identifying the power transmission coil 24 is not particularly limited.
  • the power transmission device 2 may mechanically or optically detect the position of the HMD 3 and specify the power transmission coil 24 having the best transmission efficiency for the power reception coil 35.
  • a method of providing a mechanical switch corresponding to each power transmission unit 20 to each wall 21 so as to be able to be in contact with the contact surface 31 can be mentioned.
  • an optical detection method there may be mentioned a method of providing a reflection type light sensor corresponding to each power transmission unit 20 on each wall portion 21 so as to be able to be reflected by the contact surface 31.
  • the power transmission device 2 can accommodate the HMD 3 when the HMD 3 is in either of the two positions (the first position and the second position).
  • the present invention is not limited thereto.
  • the power transmission device 2 can accommodate the HMD 3 when the HMD 3 is in any of the four positions.
  • the power transmission device 2 includes four power transmission units 20 including power transmission coils 24 corresponding to the four positions of the HMD 3. More specifically, the power transmission device 2 includes four wall portions 21 on which the power transmission unit 20 is provided.
  • the four wall portions 21 are spaced apart from one another in the circumferential direction of the symmetry axis so as to be 90 ° rotational symmetric around a predetermined symmetry axis.
  • Each of the four walls 21 has a positioning surface 22.
  • the positioning surface 22 of the four wall portions 21 and the mounting surface 23A define a housing space 2A capable of housing the HMD 3.
  • the four wall portions 21 have the HMD 3 in a first position (not shown) with the display unit 33 on the front side, a second position (not shown) with the display unit 33 on the rear side, a display unit 33 Allows the insertion of the HMD 3 when it is inserted into the accommodation space 2A such that the third position (not shown) on the right side and the display unit 33 are positioned in any of the fourth positions on the left side.
  • the four wall portions 21 contact the HMD 3 when the HMD 3 is inserted into the housing space 2A such that the HMD 3 is positioned at the other position except for the four positions, thereby inserting the HMD 3 into the housing space 2A. Ban.
  • HMD3 is stored in accommodation space 2A so that HMD3 may be located in either of the above-mentioned four positions, contact surface 31 will contact positioning surface 22 which the corresponding wall 21 has. By this, the HMD 3 is positioned at any one of four positions.
  • the power transmission device 2 detects that the HMD 3 is placed at any one of the above four positions in the same manner as described above, and specifies the power transmission coil 24 having the best transmission efficiency for the power reception coil 35, Power transmission of the other power transmission coil 24 is stopped.
  • the power transmission device 2 transmits power continuously from the specific power transmission coil 24, and the power receiving coil 35 receives power transmitted from the specific power transmission coil 24.
  • the HMD 3 receives power in the state of being positioned at any of the four positions by the positioning surface 22.
  • the same function and effect as those of the first embodiment can be obtained.
  • the first embodiment is preferable.
  • FIGS. 5A and 5B a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5A and 5B.
  • the same members as those in the first embodiment and the second embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the power reception target is HMD 3, but the power reception target is not particularly limited.
  • the power reception target is an electroencephalogram sensor 4.
  • the electroencephalogram sensor 4 is attached to and used by the head of the user, and is configured to measure the electroencephalogram of the attached user.
  • the electroencephalogram sensor 4 includes a sensor unit 43 and a mounting unit 44.
  • the sensor unit 43 can measure the electroencephalogram of the user in a state where the electroencephalogram sensor 4 is attached to the user.
  • the sensor unit 43 has a semicircular arc shape in plan view opened toward the rear side. Further, the sensor unit 43 has a first surface 45, a second surface 46, a third surface 47, a fourth surface 48, and a plurality of (two) contact surfaces 49.
  • the first surface 45 is a surface located on the upper side when the electroencephalogram sensor 4 is attached to the user.
  • the second surface 46 is a surface located on the lower side in a state where the electroencephalogram sensor 4 is attached to the user.
  • the first surface 45 and the second surface 46 are spaced apart from each other in the vertical direction.
  • the third surface 47 is an outer peripheral surface (front peripheral surface) of the sensor unit 43, and has a semicircular arc shape in plan view.
  • the third surface 47 connects the front end edge of the first surface 45 and the front end edge of the second surface 46 in the vertical direction.
  • the fourth surface 48 is an inner peripheral surface (rear peripheral surface) of the sensor unit 43, and has a semicircular arc shape in plan view.
  • the fourth surface 48 is positioned on the rear side of the third surface 47 at an interval in the radial direction of the sensor unit 43.
  • a plurality of (two) contact surfaces 49 are provided corresponding to a plurality of positioning portions 29 described later.
  • the plurality of (two) contact surfaces 49 are two contact surfaces 49.
  • Each of the two contact surfaces 49 connects the left-right end of the third surface 47 and the left-right end of the fourth surface 48 in the left-right direction, and the first surface 45 and the second surface 46 in the vertical direction Link.
  • Each of the two contact surfaces 49 extends in the vertical direction.
  • the two contact surfaces 49 are spaced apart from each other in the left-right direction.
  • the mounting unit 44 can be mounted along the head of the user.
  • the mounting unit 44 supports the sensor unit 43 such that the sensor unit 43 is positioned on the forehead of the user in a state of being mounted on the head of the user.
  • the mounting portion 44 has a semicircular shape in plan view opened toward the front side. One end (right end) of the mounting unit 44 is connected to the right contact surface 49 of the sensor unit 43, and the other end (left end) of the mounting unit 44 is connected to the left contact surface 49 of the sensor 43 Ru.
  • an electroencephalogram sensor 4 includes a power receiving unit 30 and a secondary battery 32 (see FIG. 3).
  • the power receiving unit 30 is embedded in the side of the electroencephalogram sensor 4. More specifically, the power receiving unit 30 is disposed at a distance in front of the right contact surface 49 of the two contact surfaces 49.
  • the configuration of the secondary battery 32 is the same as that described above.
  • the power transmission device 2 includes a placement unit 23, a wall 27, a plurality of power transmission units 20, and a plurality of (two) positioning units 29.
  • the configuration of the placement unit 23 is the same as that described above.
  • the wall portion 27 is provided integrally with the mounting portion 23.
  • the wall portion 27 extends in the vertical direction from the entire mounting surface 23A of the mounting portion 23.
  • the wall 27 has an opening 28.
  • the opening 28 has a circular shape in plan view, and penetrates the wall 27 in the vertical direction.
  • the inner circumferential surface 28A of the opening 28 and the mounting surface 23A exposed from the wall 27 define a housing space 2A in which the brain wave sensor 4 can be housed.
  • the radius of the inner peripheral surface 28A of the opening 28 and the radius of curvature of the third surface 47 of the sensor unit 43 are substantially the same.
  • the plurality of power transmission units 20 are provided on the wall 27.
  • the plurality of power transmission units 20 are two power transmission units 20, and a first power transmission unit 20A embedded at the right end of the wall 27 and a second power embedded at the left end of the wall 27 It consists of the power transmission unit 20B.
  • the first power transmission unit 20A is located on the right side of the opening 28 at an interval.
  • the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A is provided corresponding to the first position (described later) of the electroencephalogram sensor 4.
  • the second power transmission unit 20B is spaced apart from the opening 28 on the left side.
  • the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B is provided corresponding to a second position (described later) of the electroencephalogram sensor 4.
  • the plurality of positioning units 29 position the electroencephalogram sensor 4 mounted on the power transmission device 2. More specifically, the plurality of positioning portions 29 are provided to contact the corresponding contact surface 49 in the front-rear direction when the electroencephalogram sensor 4 is accommodated in the accommodation space 2A.
  • the plurality of positioning portions 29 are disposed in the housing space 2A and provided integrally with the placement portion 23.
  • the plurality of positioning units 29 are two positioning units 29.
  • the two positioning portions 29 are spaced apart from each other in the left-right direction.
  • the positioning part 29 on the right side of the two positioning parts 29 is positioned at an interval on the rear left side with respect to the first power transmission unit 20A.
  • the left positioning portion 29 of the two positioning portions 29 is positioned at an interval on the rear right side with respect to the second power transmission unit 20B.
  • Each of the two positioning portions 29 protrudes upward from the mounting surface 23A.
  • the sensor unit 43 In such a power transmission device 2, when the plurality of positioning units 29 are inserted into the housing space 2A such that the brain wave sensor 4 is positioned at the first position or the second position (not shown), The insertion of the electroencephalogram sensor 4 is permitted.
  • the sensor unit 43 In the first position of the brain wave sensor 4, the sensor unit 43 is located on the front side, the first surface 45 is located on the upper side, and the second surface 46 is located on the lower side.
  • the second position of the electroencephalogram sensor 4 is a position where the upper and lower sides are reversed from the first position, and in the second position of the electroencephalogram sensor 4, the sensor unit 43 is positioned on the front side, and the first surface 45 is It is located on the lower side, and the second surface 46 is located on the upper side.
  • the electroencephalogram sensor 4 when the electroencephalogram sensor 4 is inserted into the accommodation space 2A such that the electroencephalogram sensor 4 is positioned at the other position except the first position and the second position, the plurality of positioning portions 29 contact the electroencephalogram sensor 4 And prohibit the insertion of the electroencephalogram sensor 4 into the accommodation space 2A.
  • the electroencephalogram sensor 4 is accommodated in the accommodation space 2A such that the electroencephalogram sensor 4 is positioned at the first position or the second position, the electroencephalogram sensor 4 is horizontally mounted on the mounting surface 23A of the mounting unit 23 Be done.
  • the contact surface 49 is positioned on the front side with respect to the corresponding positioning portion 29 and contacts the positioning portion 29 corresponding to the front-rear direction.
  • the third surface 47 of the sensor unit 43 faces the inner peripheral surface 28A of the opening 28.
  • the third surface 47 may be in contact with the inner circumferential surface 28A or may be spaced slightly apart.
  • the positioning unit 29 positions the electroencephalogram sensor 4 in the horizontal direction (front-rear direction) and positions it at the first position or the second position.
  • the power transmission device 2 detects that the electroencephalogram sensor 4 is placed at the first position or the second position in the same manner as described above, and specifies the power transmission coil 24 having the best transmission efficiency for the power reception coil 35. And the power transmission of the other power transmission coil 24 is stopped.
  • the power transmission device 2 transmits power continuously from the specific power transmission coil 24. Then, the power receiving coil 35 receives the power transmitted from the specific power transmitting coil 24.
  • the electroencephalogram sensor 4 receives power in the state where the positioning unit 29 is positioned at the first position or the second position.
  • FIGS. 6A and 6B a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6A and 6B.
  • the same members as those in the first to third embodiments described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the power reception target is the smart glass 5.
  • the smart glass 5 is a glasses-type and transmission-type head mount device.
  • the smart glass 5 includes a glass portion 53 and a mounting portion 54.
  • the glass portion 53 includes two lenses 55 and a frame 56.
  • the two lenses 55 are located in front of the user's eyes when the smart glass 5 is worn by the user.
  • the lens 55 is light transmissive and capable of displaying an image to the user.
  • the frame 56 supports the two lenses 55.
  • the frame 56 includes a first end 57 located at the upper end and a second end 58 located at the lower end when the smart glass 5 is attached to the user.
  • the first end 57 and the second end 58 are vertically spaced apart from each other.
  • the mounting unit 54 supports the glass unit 53 such that the glass unit 53 is located in front of the user's eyes in a state of being mounted on the head of the user.
  • the mounting portion 54 is composed of a pair of temple portions 54A spaced apart in the left-right direction.
  • Each of the pair of temple portions 54A is swingably fixed to an end of the frame 56 in the left-right direction with a pivot axis extending in the vertical direction as a fulcrum.
  • each of the pair of temple portions 54A is swingable to a deployed position extending in the front-rear direction and a folded position folded in the lateral direction with respect to the frame 56.
  • such a smart glass 5 includes a power receiving unit 30 and a secondary battery 32 (see FIG. 3), as with the HMD 3.
  • the power receiving unit 30 is embedded in the side of the smart glass 5. More specifically, power reception unit 30 is embedded in the right end of frame 56.
  • the configuration of the secondary battery 32 is the same as that described above.
  • the power transmission device 2 includes a placement unit 23, a wall 27, and a plurality of power transmission units 20.
  • the configuration of the placement unit 23 is the same as that described above.
  • the wall 27 has an opening 28.
  • the opening 28 has a substantially elliptical shape in plan view, and penetrates the wall 27 in the vertical direction.
  • the inner circumferential surface 28 B of the opening 28 and the mounting surface 23 A exposed from the wall 27 define a housing space 2 A capable of housing the smart glass 5.
  • the inner circumferential surface 28B of the opening 28 includes a first inner circumferential portion 28C as an example of a positioning portion and a second inner circumferential portion 28D.
  • the first inner circumferential portion 28C is a front portion of the inner circumferential surface 28B.
  • the first inner peripheral portion 28C has a shape along the frame 56 of the smart glass 5 in a plan view, and has a U-shape that is open toward the rear side.
  • the second inner circumferential portion 28D is a rear side portion of the inner circumferential surface 28B.
  • the second inner circumferential portion 28D is continuous with the first inner circumferential portion 28C.
  • the second inner circumferential portion 28D has a U-shape that is open toward the front side in a plan view.
  • the second inner peripheral portion 28D does not have a shape along the frame 56 of the smart glass 5, and has a smaller dimension (dent) in the front-rear direction as compared with the first inner peripheral portion 28C.
  • the plurality of power transmission units 20 are provided on the wall portion 27, and specifically, are formed of a first power transmission unit 20A and a second power transmission unit 20B.
  • the power transmission coil 24 of the first power transmission unit 20A is provided corresponding to the first position (described later) of the smart glass 5.
  • the power transmission coil 24 of the second power transmission unit 20B is provided corresponding to the second position (described later) of the smart glass 5.
  • the pair of temple portions 34A is located at the folded position, and the smart glass 5 is in the first position or the second position (not shown).
  • the smart glass 5 is in the first position or the second position (not shown).
  • the glass portion 53 is positioned on the front side
  • the first end 57 of the frame 56 is positioned on the upper side
  • the second end 58 of the frame 56 is positioned on the lower side.
  • the second position of the smart glass 5 is a position where the upper and lower sides are reversed from the first position, and in the second position of the smart glass 5, the glass portion 53 is positioned on the front side, and the second position of the frame 56 One end 57 is located on the lower side, and the second end 58 of the frame 56 is located on the upper side.
  • the smart glass 5 has the first position and the first position. When it is located at the other position except the position 2, it contacts the smart glass 5 and prohibits the smart glass 5 from entering the accommodation space 2A.
  • the smart glass 5 When the smart glass 5 is housed in the housing space 2A such that the smart glass 5 is positioned at the first position or the second position with the pair of temple portions 34A positioned at the folding position, the smart glass 5 is Is placed horizontally on the placement surface 23A of the placement unit 23.
  • the frame 56 is positioned on the rear side with respect to the first inner circumferential portion 28C of the opening 28 and contacts the first inner circumferential portion 28C in the front-rear direction.
  • the pair of temple portions 54A in the folded position are spaced apart on the front side with respect to the second inner peripheral portion 28D of the opening 28.
  • the first inner peripheral portion 28C of the opening 28 positions the smart glass 5 in the horizontal direction (the front-rear direction and the left-right direction), and positions it at the first position or the second position.
  • the power transmission device 2 detects that the smart glass 5 is placed at the first position or the second position in the same manner as described above, and specifies the power transmission coil 24 having the best transmission efficiency for the power reception coil 35. And the power transmission of the other power transmission coil 24 is stopped.
  • the power transmission device 2 transmits power continuously from the specific power transmission coil 24. Then, the power receiving coil 35 receives the power transmitted from the specific power transmitting coil 24.
  • the smart glass 5 receives power in a state where it is positioned at the first position or the second position by the first inner circumferential portion 28C of the wall portion 27.
  • the wireless power transmission system of the present invention can be applied to various industrial products, and in particular, can be suitably used for wearable devices, AV devices, medical devices, voice communication terminals and the like.
  • Wireless power transmission unit 2 Power transmission device 3 HMD DESCRIPTION OF SYMBOLS 4 electroencephalogram sensor 5 smart glass 21 wall part 22 positioning surface 23 mounting part 24 power transmission coil 27 wall part 28C 1st inner peripheral part 29 positioning part 35 receiving coil

Landscapes

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Abstract

無線電力伝送システムは、複数の送電部を備える送電装置と、送電部から無線伝送される電力を受電可能な受電部を備える受電対象物と、を備え、複数の送電部のうち、特定の送電部が受電部に対して送電する。

Description

無線電力伝送システム
 本発明は、無線電力伝送システムに関する。
 従来、電磁誘導方式や磁界共鳴方式などの無線電力伝送を利用して、受電対象物に送電装置から電力を無線伝送する無線電力伝送システムが知られている。そのような送電装置は、磁界を発生させる送電コイルを備え、受電対象物は、送電コイルによって発生された磁界により電力を受電する受電コイルを備える。
 このような無線電力伝送システムは、各種産業製品に適用されており、例えば、受電対象物が補聴器であり、送電装置が充電器である受給電システムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 そのような受給電システムでは、充電器が、補聴器を収容可能な収容空間を有する収容カップと、収容空間の全体に磁界を発生させるように配置される複数の送電コイルとを備える。
 そして、そのような受給電システムでは、補聴器が収容カップの収容空間に収容された状態において、補聴器の向きや位置に拘わらずに、送電コイルから受電コイルに電力が伝送される。
特開2017-135831号公報
 しかし、特許文献1に記載の受給電システムでは、収容空間の全体に磁界を発生させるために、電力の伝送時においてすべての送電コイルが作動しており、消費電力の低減を図るには限度がある。
 そこで、本発明は、消費電力の低減を図ることができる無線電力伝送システムを提供する。
 本発明[1]は、複数の送電部を備える送電装置と、前記送電部から無線伝送される電力を受電可能な受電部を備える受電対象物と、を備え、前記複数の送電部のうち、特定の送電部が前記受電部に対して送電する、無線電力伝送システムを含んでいる。
 このような構成によれば、複数の送電部のうち、特定の送電部が受電部に対して送電するので、電力の伝送時においてすべて送電部が作動する場合と比較して、消費電力の低減を図ることができる。
 本発明[2]は、載置された前記受電対象物を位置決めする位置決め部をさらに備え、前記受電対象物は、前記位置決め部によって位置決めされた状態において受電可能である、上記[1]に記載の無線電力伝送システムを含んでいる。
 このような構成によれば、受電対象物が位置決め部によって位置決めされるので、位置決めされた受電部が、特定の送電部から電力を効率よく受電でき、電力の伝送効率の向上を図ることができる。
 本発明[3]は、前記送電装置は、鉛直方向に延び、前記複数の送電部の少なくとも1つが設けられる壁部をさらに備え、前記壁部は、前記位置決め部を兼ねる、上記[2]に記載の無線電力伝送システムを含んでいる。
 このような構成によれば、複数の送電部の少なくとも1つが壁部に設けられ、壁部が位置決め部を兼ねるので、受電対象物が壁部によって位置決めされた状態において、送電部から受電部に対して確実に送電することができる。そのため、電力の伝送効率の向上を確実に図ることができる。
 しかるに、種々の受電対象物では、受電部を配置できるスペースに限度がある。そのため、送電部を受電対象物が載置される面に設けると、受電対象物を載置したときに、送電部に対して受電部を好適な位置に配置できず、電力の伝送効率が低下する場合がある。
 一方、上記の構成によれば、送電部が壁部に設けられているので、上記のような場合であっても、受電対象物を載置したときに、送電部に対して受電部を好適な位置に配置できる場合がある。
 本発明[4]は、前記送電装置は、前記受電対象物を載置可能な載置部をさらに備え、前記壁部は、前記載置部と一体に設けられる、上記[3]に記載の無線電力伝送システムを含んでいる。
 このような構成によれば、壁部が、受電対象物を載置可能な載置部と一体に設けられるので、受電対象物の載置姿勢を一定にできる。そのため、受電対象物が壁部によって位置決めされた状態において、送電部から受電部に対してより一層確実に送電でき、電力の伝送効率の向上をより一層確実に図ることができる。
 本発明[5]は、前記位置決め部は、前記受電対象物を複数のポジションに位置決めでき、前記複数の送電部は、前記受電対象物の前記複数のポジションに対応して設けられている、上記[2]~[4]のいずれか一項に記載の無線電力伝送システムを含んでいる。
 しかるに、受電対象物が補聴器などの小型の物品よりも大型な物品である場合、無線電力伝送システムを、受電対象物を載置可能な領域の全体に対して電力を伝送可能に構成するには、多数(例えば、3以上)の送電部が必要となる。
 一方、上記の構成によれば、位置決め部が、受電対象物を複数のポジションに位置決めでき、複数の送電部が、受電対象物の複数のポジションに対応して設けられているので、受電対象物を載置可能な領域の全体に対して電力を伝送可能な場合と比較して、送電部の個数の低減を図ることができながら、受電対象物が各ポジションに位置する状態において、対応する送電部から受電部に電力を効率よく無線伝送できる。
 その結果、無線電力伝送システムの製造コストの低減を図ることができながら、受電対象物の各ポジションにおいて電力の無線伝送が可能であるので、受電対象物に対する電力の無線伝送の作業性の向上を図ることができる。
 本発明の無線電力伝送システムでは、消費電力の低減を図ることができる。
図1は、本発明の無線電力伝送システムの第1実施形態としての無線電力伝送ユニットの斜視図である。 図2Aは、図1に示す無線電力伝送ユニットの平面図であって、HMDが第1のポジションに位置する状態を示す。図2Bは、図1に示す無線電力伝送ユニットの平面図であって、HMDが第2のポジションに位置する状態を示す。 図3は、図1に示す送電ユニットおよび受電ユニットのブロック図である。 図4は、本発明の無線電力伝送システムの第2実施形態としての無線電力伝送ユニットの平面図である。 図5Aは、本発明の無線電力伝送システムの第3実施形態としての無線電力伝送ユニットの斜視図である。図5Bは、図5Aに示す無線電力伝送ユニットの平面図である。 図6Aは、本発明の無線電力伝送システムの第4実施形態としての無線電力伝送ユニットの斜視図である。図6Bは、図6Aに示す無線電力伝送ユニットの平面図である。
<第1実施形態>
1.無線電力伝送ユニット
 本発明の無線電力伝送システムの第1実施形態としての無線電力伝送ユニット1を、図1~図2Bを参照して説明する。
 図1に示すように、無線電力伝送ユニット1は、受電対象物3および送電装置2を備え、送電装置2から受電対象物3に電力を無線伝送可能に構成される。なお、無線電力伝送ユニット1の無線伝送方式は、磁界によって電力を伝送できれば、特に制限されず、電磁誘導方式および磁界共鳴方式のいずれであってもよい。
 なお、以下の説明において、無線電力伝送ユニット1の方向に言及するときは、無線電力伝送ユニット1を水平面(鉛直方向と直交する平面)に載置した状態を基準として、鉛直方向と直交する所定方向を前後方向(第1方向)とし、図1における紙面左下側を前側(第1方向一方側)とし、図1における紙面右上側(第1方向他方側)を後側とする。なお、鉛直方向とは、重力方向と同じ方向である(以下同様)。
 また、無線電力伝送ユニット1を前側から見たときを左右の基準として、鉛直方向および前後方向の両方向と直交する方向を左右方向(第2方向)として、図1における紙面右下側を右側(第2方向一方側)とし、図1における紙面左上側(第2方向他方側)を左側とする。具体的には、方向は、各図に記載の方向矢印従う。
 2.受電対象物
 受電対象物3は、特に制限されず、例えば、人体に装着可能なウェアラブルデバイス(例えば、ヘッドマウントディスプレイ、脳波センサ、眼鏡、スマートウォッチ、指輪など)、AV機器(例えば、携帯音楽プレーヤー、ICレコーダー、ポータブルDVDプレーヤーなど)、医療機器(例えば、計測器、治療器など)、音声通信端末(例えば、携帯電話、スマートフォンなど)などが挙げられる。
 第1実施形態~第4実施形態では、上記の受電対象物のうち、受電対象物3がウェアラブルデバイスである場合について説明する。より具体的には、第1実施形態および第2実施形態では、受電対象物がヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD3とする。)であり、第3実施形態では、受電対象物が脳波センサ4であり、第4実施形態では、受電対象物がスマートグラス5である場合について説明する。
 HMD3は、非透過型のヘッドマウントディスプレイである。HMD3は、ユーザの頭部に装着されて使用され、装着したユーザの眼前に映像を表示するように構成される。HMD3は、ディスプレイ部33と、装着部34とを備える。
 ディスプレイ部33は、HMD3がユーザに装着された状態においてユーザの眼前に位置し、ユーザに対して映像を表示可能である。装着部34は、ユーザの頭部に沿って装着可能である。装着部34は、ユーザの頭部に装着された状態で、ディスプレイ部33がユーザの眼前に位置するように、ディスプレイ部33を支持する。装着部34は、ディスプレイ部33と連続している。装着部34の構成は、特に制限されないが、第1実施形態および第2実施形態では、装着部34は、左右方向に間隔を空けて配置される1対のテンプル部34Aから構成される。1対のテンプル部34Aのそれぞれは、ディスプレイ部33の左右方向の端部から連続して前後方向に延びる。
 このようなHMD3は、受電ユニット30と、二次電池32(図3参照)とを備える。
 受電ユニット30は、HMD3における側部に埋設される。図3に示すように、受電ユニット30は、受電部の一例としての受電コイル35と、回路基板36とを備える。
 受電コイル35は、送電コイル24(後述)から無線伝送される電力を受電可能である。具体的には、受電コイル35は、送電コイル24(後述)から発生する磁界によって発電可能である。図示しないが、受電コイル35は、渦巻き状に延びる配線から形成される。配線は、例えば、銅などの導電性金属から形成される。受電コイル35の軸線は、HMD3が水平に載置された状態において、鉛直方向(重力方向)と交差し、好ましくは、鉛直方向(重力方向)と直交する。
 回路基板36は、二次電池32の充電時において、受電コイル35からの電流を二次電池32に供給するように構成され、かつ、二次電池32の放電時において、二次電池32からの電流をディスプレイ部33に供給するように構成される。図示しないが、回路基板36は、配線パターンと、制御素子とを備える。配線パターンは、ディスプレイ部33、受電コイル35および二次電池32のそれぞれと電気的に接続される。制御素子は、配線パターンを流れる電力を制御する。制御素子は、整流器(AC/DCコンバータ)、充電制御器、変圧器などを備える。
 二次電池32は、充放電可能な電池であって、例えば、リチウムイオン二次電池、ニッケル水素二次電池、銀亜鉛二次電池などが挙げられる。
 また、図1に示すように、HMD3は、接触面31をさらに備える。接触面31は、HMD3の外表面の一部であり、より具体的には、鉛直方向に延びるHMD3の周面の一部である。接触面31は、第1接触部分31Aと、第2接触部分31Bとを備える。
 図2Aに示すように、第1接触部分31Aは、HMD3の側面に位置する。第1接触部分31Aは、左右方向に投影したときに、受電ユニット30(受電コイル35)と重なるように配置される。第1接触部分31Aは、左右方向において受電ユニット30が設けられる側と同じ側に配置される。第1接触部分31Aは、受電ユニット30に対して左右方向に間隔を空けて位置する。第1接触部分31Aは、左右方向と交差するように延び、好ましくは、左右方向と直交するように前後方向に沿って延びる。
 第2接触部分31Bは、HMD3の前面に位置する。第2接触部分31Bは、先後方向に投影したときに、受電ユニット30(受電コイル35)と重なるように配置される。第2接触部分31Bは、受電ユニット30に対して前後方向に間隔を空けて位置する。第2接触部分31Bは、第1接触部分31Aと連続する。第2接触部分31Bは、平面視略円弧形状を有する。第2接触部分31Bは、第1接触部分31Aの前端部から連続して、前側に向かうにつれて左右方向内方(HMD3の左右方向中央)に向かうように湾曲する。
 3.送電装置
 図1に示すように、送電装置2は、HMD3を載置可能であり、かつ、載置されるHMD3に電力を送電可能である。送電装置2は、載置部23と、複数の壁部21と、複数の送電ユニット20とを備える。
 載置部23は、HMD3を載置可能である。載置部23は、平面視矩形の平板形状を有している。載置部23は、所定の厚みを有し、先後方向および左右方向に延び、平坦な表面(上面)および平坦な裏面(下面)を有している。なお、以下において、載置部23の上面を載置面23Aとする。
 複数の壁部21は、載置部23の載置面23Aに配置されており、載置部23と一体に設けられる。複数の壁部21のそれぞれは、鉛直方向(重力方向)に延びる。
 複数の壁部21は、具体的には、2つの壁部21であって、第1壁部21Aと、第2壁部21Bとからなる。第1壁部21Aおよび第2壁部21Bは、載置面23Aの左右方向両端部に配置され、左右方向に互いに間隔を空けて対向する。第1壁部21Aおよび第2壁部21Bのそれぞれの左右方向内面は、鉛直方向に延びる。第1壁部21Aの左右方向内面と、第2壁部21Bの左右方向内面と、載置面23Aとは、HMD3を収容可能な収容空間2Aを区画する。第1壁部21Aおよび第2壁部21Bは、平面視において、点対称(180°回転対称)となるように構成されている。そこで、第1壁部21Aおよび第2壁部21Bのうち、第1壁部21Aを説明し、第2壁部21Bの説明を省略する。
 第1壁部21Aは、2つの壁部21のうち右側の壁部21である。第1壁部21Aの左右方向内面は、位置決め部の一例としての位置決め面22を含む。つまり、壁部21は、位置決め部を兼ねる。
 位置決め面22は、送電装置2に載置されたHMD3を位置決めする。より具体的には、第1壁部21Aの位置決め面22は、HMD3を第1のポジション(後述)に位置決めでき(図2A参照)、第2壁部21Bの位置決め面22は、HMD3を第2のポジション(後述)に位置決めできる(図2B参照)。つまり、位置決め面22(第1壁部21Aの位置決め面22または第2壁部21Bの位置決め面22)は、HMD3を一方のポジションに位置決めできる。そのため、複数の位置決め面22は、HMD3を複数のポジションに位置決めできる。
 位置決め面22は、第1位置決め部分22Aと、第2位置決め部分22Bとを備える。
 第1位置決め部分22Aは、接触面31の第1接触部分31Aに対応する。第1位置決め部分22Aは、第1接触部分31Aと同じ形状を有する。第1位置決め部分22Aは、左右方向と交差するように延び、好ましくは、左右方向と直交するように前後方向に沿って延びる。
 第2位置決め部分22Bは、第1位置決め部分22Aに対して前側に位置する。第2位置決め部分22Bは、接触面31の第2接触部分31Bに対応する。第2位置決め部分22Bは、第2接触部分31Bと同じ形状を有する。第2位置決め部分22Bは、平面視略円弧形状を有する。第2位置決め部分22Bは、第1位置決め部分22Aと連続する。第2位置決め部分22Bは、第1位置決め部分22Aの前端部から連続して、前側に向かうにつれて左右方向内方(HMD3の左右方向中央)に向かうように湾曲する。
 送電ユニット20は、各壁部21に1つずつ設けられる。複数の送電ユニット20は、具体的には、2つの送電ユニット20であって、第1壁部21Aに設けられる第1送電ユニット20Aと、第2壁部21Bに設けられる第2送電ユニット20Bとからなる。
 各送電ユニット20(第1送電ユニット20Aおよび第2送電ユニット20Bのそれぞれ)は、図3に示すように、送電部の一例としての送電コイル24と、発振回路25と、外部電源接続部26とを備える。つまり、各壁部21には、1つの送電コイル24が設けられ、送電装置2は、複数の送電コイル24(第1送電ユニット20Aの送電コイル24および第2送電ユニット20Bの送電コイル24)を備える。複数の送電コイル24は、HMD3の複数のポジションに対応して設けられる。
 図2Aに示すように、第1送電ユニット20Aおよび第2送電ユニット20Bは、同じ構成を有し、かつ、平面視において、点対称(180°回転対称)となるように配置されている。そこで、第1送電ユニット20Aおよび第2送電ユニット20Bのうち、第1送電ユニット20Aを説明し、第2送電ユニット20Bの説明を省略する。
 第1送電ユニット20Aは、第1壁部21Aに埋設される。第1送電ユニット20A(送電コイル24)は、左右方向に投影したときに、位置決め面22の第1位置決め部分22Aの前端部と重なるように配置される。第1送電ユニット20Aは、第1位置決め部分22Aの前端部に対して左右方向の外方に間隔を空けて位置する。
 第1送電ユニット20Aの送電コイル24は、HMD3の第1のポジションに対応して設けられ(図2A参照)、第2送電ユニット20Bの送電コイル24は、HMD3の第2のポジションに対応して設けられる(図2B参照)。
 送電コイル24は、受電コイル35に電力を無線送電可能である。具体的には、送電コイル24は、左右方向(水平方向)に電力を無線送電可能であって、磁界を発生可能である。図示しないが、送電コイル24は、受電コイル35と同じ構成であってもよく、銅線などの線材を巻回してなる巻きコイルであってもよい。送電コイル24の軸線は、鉛直方向と交差するように延び、好ましくは、鉛直方向と直交するように左右方向に沿って延びる。
 図3に示すように、発振回路25は、例えば、1MHz以上10MHz以下、好ましくは、1MHz以上5MHz以下の周波数を有する電力を発生可能である。発振回路25は、送電コイル24および外部電源接続部26のそれぞれと電気的に接続される。発振回路25として、例えば、LC発振回路方式、CR発振回路方式、水晶発振回路方式、スイッチング回路方式などが挙げられる。
 外部電源接続部26は、無線電力伝送ユニット1外に設けられる外部電源9に接続可能である。外部電源接続部26として、例えば、ACアダプタ、USB端子などが挙げられる。
 4.受電動作(充電動作)
 次に、図2Aおよび図2Bを参照して、HMD3の受電動作について説明する。
 まず、HMD3がセットされる前の状態の送電装置2について説明する。
 HMD3がセットされる前の送電装置2において、外部電源接続部26は、外部電源9と接続されており、複数の送電コイル24のすべては、周期的に電力を送電している。なお、周期的に送電する電力は、後述する連続的に送電する電力と同じであってもよく、低くてもよい。
 また、複数の壁部21は、HMD3が、ディスプレイ部33が前側にある第1のポジション(図2A参照)、または、ディスプレイ部33が後側にある第2のポジション(図2B参照)に位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、HMD3の挿入を許容する。一方、複数の壁部21は、HMD3が、第1のポジションおよび第2のポジションを除くその他のポジションに位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、HMD3と接触して、収容空間2Aに対するHMD3の挿入を禁止する。
 そして、図2Aに示すように、HMD3が、第1のポジションに位置するように、収容空間2Aに収容されると、HMD3は、載置部23の載置面23Aに水平に載置される。
 このとき、接触面31は、第1壁部21Aが有する位置決め面22と接触する。より詳しくは、接触面31の第1接触部分31Aは、左右方向において、位置決め面22の第1位置決め部分22Aと接触し、接触面31の第2接触部分31Bは、前後方向において、位置決め面22の第2位置決め部分22Bと接触する。このとき、第2壁部21Bの位置決め面22は、左右方向において、HMD3と接触してもよく、僅かな間隔を空けて位置してもよい。
 これによって、第1壁部21Aの位置決め面22は、HMD3を、水平方向(前後方向および左右方向)に位置決めし、第1のポジションに位置決めする。
 HMD3が第1のポジションに位置決めされると、受電ユニット30は、第1送電ユニット20Aと左右方向に間隔を空けて向かい合う。そして、受電コイル35は、第1送電ユニット20Aの送電コイル24と左右方向に向かい合う。
 すると、第1送電ユニット20Aの送電コイル24から周期的に送電される電力を、受電コイル35が受電する。
 このとき、受電コイル35が第1送電ユニット20Aの送電コイル24から電力を受電したために、第1送電ユニット20Aの送電コイル24において、電圧、定在波比、インピーダンスなどが変動する。一方、第2送電ユニット20Bの送電コイル24からの電力は受電コイル35に受電されていないために、第2送電ユニット20Bの送電コイル24において、電圧、定在波比、インピーダンスなどは変動しない。なお、受電コイル35が電力を受電したときに、回路基板36の負荷抵抗を変動させてもよい。これによっても、受電コイル35に送電する送電コイル24において、電圧、定在波比、インピーダンスなどが変動する。
 そして、送電装置2は、電圧、定在波比、インピーダンスなどの変動量が比較的大きい送電コイル24(第1送電ユニット20Aの送電コイル24)を検知する。
 以上によって、送電装置2は、HMD3が第1のポジションで載置されたことを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24(第1送電ユニット20Aの送電コイル24)を特定する。
 また、回路基板36は、負荷抵抗を離散的に変動させることによってデジタル信号として、二次電池32の状況(例えば、バッテリー残量など)を送電装置2に送信してもよい。これによって、送電装置2は、二次電池32の状況を受信することができる。
 その後、送電装置2は、第2送電ユニット20Bの送電コイル24からの周期的な送電を停止する。
 次いで、送電装置2は、第1送電ユニット20Aの送電コイル24から、連続的に電力を送電する。言い換えれば、複数の送電コイル24のうち、特定の送電コイル24(第1送電ユニット20Aの送電コイル24)は、受電コイル35に対して送電し、複数の送電コイル24のうち、特定の送電コイル24を除く他の送電コイル24(第2送電ユニット20Bの送電コイル24)は、送電を停止する。
 そして、受電コイル35は、特定の送電コイル24から送電される電力を受電する。
 また、図2Bに示すように、HMD3が、第2のポジションに位置するように、収容空間2Aに収容されると、接触面31は、第2壁部21Bが有する位置決め面22と接触する。より詳しくは、第1接触部分31Aは、左右方向において、第1位置決め部分22Aと接触し、第2接触部分31Bは、前後方向において、第2位置決め部分22Bと接触する。
 これによって、第2壁部21Bの位置決め面22は、HMD3を、水平方向(前後方向および左右方向)に位置決めし、第2のポジションに位置決めする。
 また、HMD3が第2のポジションに位置決めされると、受電ユニット30は、第2送電ユニット20Bと左右方向に間隔を空けて向かい合う。そして、受電コイル35は、第2送電ユニット20Bの送電コイル24と左右方向に向かい合う。
 すると、送電装置2は、上記と同様にして、HMD3が第2のポジションで載置されたことを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24(第2送電ユニット20Bの送電コイル24)を特定する。その後、送電装置2は、第1送電ユニット20Aの送電コイル24からの周期的な送電を停止する。
 次いで、送電装置2は、第2送電ユニット20Bの送電コイル24から、連続的に電力を送電する。そして、受電コイル35は、第2送電ユニット20Bの送電コイル24から送電される電力を受電する。
 以上によって、HMD3は、位置決め面22によって、第1のポジションまたは第2のポジションに位置決めされた状態において受電する。
 その後、図3に示すように、電力は、受電コイル35から回路基板36を介して二次電池32に供給される。これによって、二次電池32は、充電される。その後、二次電池32の充電が完了すると、回路基板36は、上記と同様に通信信号(デジタル信号)を送電装置2に送信し、送電装置2は、回路基板36からの通信信号により、送電を停止する。
 また、二次電池32に充電された電力は、ディスプレイ部33を作動するために、二次電池32から回路基板36を介してディスプレイ部33に適宜給電される。なお、受電コイル35が受電した電力を、回路基板36を介して二次電池32に供給することなく、回路基板36を介してディスプレイ部33に直接給電することもできる。
 このような無線電力伝送ユニット1では、図2Aおよび図2Bに示すように、複数の送電コイル24のうち、特定の送電コイル24が受電コイル35に対して送電する。そのため、電力の伝送時においてすべて送電コイル24が作動する場合と比較して、消費電力の低減を図ることができる。
 また、HMD3は、位置決め面22によって位置決めされる。そのため、位置決めされた受電コイル35が、特定の送電コイル24から電力を効率よく受電でき、電力の伝送効率の向上を図ることができる。
 第1送電ユニット20Aの送電コイル24が第1壁部21Aに設けられ、第2送電ユニット20Bの送電コイル24が第2壁部21Bに設けられる。また、第1壁部21Aおよび第2壁部21Bのそれぞれが位置決め面22を備える。そのため、HMD3が壁部21によって位置決めされた状態において、送電コイル24から受電コイル35に対して確実に送電することができる。その結果、電力の伝送効率の向上を確実に図ることができる。
 しかるに、HMD3では、受電コイル35を配置できるスペースに限度がある。そのため、送電コイル24を載置部23に設けると、HMD3を載置したときに、送電コイル24に対して受電コイル35を好適な位置に配置できず、電力の伝送効率が低下する。一方、送電装置2では、送電コイル24が壁部21に設けられているので、HMD3を載置したときに、送電コイル24に対して受電コイル35を好適な位置に配置できる。
 壁部21は、載置部23と一体に設けられる。そのため、HMD3の載置姿勢を一定にできる。その結果、HMD3が壁部21によって位置決めされた状態において、送電コイル24から受電コイル35に対してより一層確実に送電でき、電力の伝送効率の向上をより一層確実に図ることができる。
 しかるに、受電対象物がHMD3などである場合、送電装置2を、HMD3を収容する収容空間2Aの全体に対して電力を伝送可能に構成するには、多数(例えば、3以上)の送電コイル24が必要となる。
 一方、送電装置2では、位置決め面22(第1壁部21Aの位置決め面22および第2壁部21Bの位置決め面22)が、HMD3を複数のポジションに位置決めでき、複数の送電コイル24が、HMD3の複数のポジションに対応して設けられている。
 そのため、収容空間2Aの全体に対して電力を伝送可能な場合と比較して、送電コイル24の個数の低減を図ることができながら、HMD3が各ポジションに位置する状態において、対応する送電コイル24から受電コイル35に電力を効率よく無線伝送できる。
 その結果、無線電力伝送ユニット1の製造コストの低減を図ることができながら、HMD3の各ポジションにおいて電力の無線伝送が可能であるので、HMD3に対する電力の無線伝送の作業性の向上を図ることができる。
 なお、第1実施形態では、送電装置2は、送電コイル24と受電コイル35との電力の伝送により、HMD3のポジションを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24を特定するが、送電コイル24の特定方法は、特に制限されない。例えば、送電装置2は、HMD3のポジションを機械的または光学的に検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24を特定してもよい。
 機械的な検知方法としては、各壁部21に、接触面31と接触可能なように、各送電ユニット20に対応するメカスイッチを設ける方法が挙げられる。
 光学的な検知方法としては、各壁部21に、接触面31で反射可能なように、各送電ユニット20に対応する反射型光センサを設ける方法が挙げられる。
 <第2実施形態>
 次に、図4を参照して、本発明の第2実施形態について説明する。なお、第2実施形態では、上記した第1実施形態と同様の部材には同様の符号を付し、その説明を省略する。
 第1実施形態では、図2Aおよび図2Bに示すように、送電装置2は、HMD3が2つのポジション(第1のポジションおよび第2のポジション)のいずれかにあるときに、HMD3を収容可能であるが、本発明は、これに限定されない。
 第2実施形態では、送電装置2は、HMD3が4つのポジションのいずれかにあるときに、HMD3を収容可能である。送電装置2は、HMD3の4つのポジションに対応して、送電コイル24を含む送電ユニット20を4つ備える。より具体的には、送電装置2は、送電ユニット20が設けられる壁部21を4つ備える。
 4つの壁部21は、所定の対称軸を中心として90°回転対称となるように、対称軸の周方向に互いに間隔を空けて配置される。4つの壁部21のそれぞれは、位置決め面22を有する。4つの壁部21の位置決め面22と、載置面23Aとは、HMD3を収容可能な収容空間2Aを区画する。
 そして、4つの壁部21は、HMD3が、ディスプレイ部33が前側にある第1のポジション(図示せず)、ディスプレイ部33が後側にある第2のポジション(図示せず)、ディスプレイ部33が右側にある第3のポジション(図示せず)およびディスプレイ部33が左側にある第4のポジションのいずれかに位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、HMD3の挿入を許容する。
 一方、4つの壁部21は、HMD3が、それら4つのポジションを除くその他のポジションに位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、HMD3と接触して、収容空間2Aに対するHMD3の挿入を禁止する。
 そして、HMD3が、上記4つのポジションのいずれかに位置するように、収容空間2Aに収容されると、接触面31は、対応する壁部21が有する位置決め面22と接触する。これによって、HMD3は、4つのポジションのいずれかに位置決めされる。
 そして、送電装置2は、上記と同様にして、HMD3が上記4つのポジションのいずれかのポジションに載置されたことを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24を特定し、他の送電コイル24の送電を停止する。
 その後、送電装置2は、特定の送電コイル24から、連続的に電力を送電し、受電コイル35は、特定の送電コイル24から送電される電力を受電する。
 以上によって、HMD3は、位置決め面22によって、上記4つのポジションのいずれかに位置決めされた状態において受電する。
 このような第2実施形態によっても、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。なお、無線電力伝送ユニット1の製造コストの低減の観点からは、第1実施形態が好ましい。
 <第3実施形態>
 次に、図5Aおよび図5Bを参照して、本発明の第3実施形態について説明する。なお、第3実施形態では、上記した第1実施形態および第2実施形態と同様の部材には同様の符号を付し、その説明を省略する。
 第1実施形態では、図1に示すように、受電対象物はHMD3であるが、受電対象物は特に制限されない。第3実施形態では、受電対象物は、脳波センサ4である。
 脳波センサ4は、ユーザの頭部に装着されて使用され、装着したユーザの脳波を測定するように構成される。脳波センサ4は、センサ部43と、装着部44とを備える。
 センサ部43は、脳波センサ4がユーザに装着された状態においてユーザの脳波を測定可能である。センサ部43は、後側に向かって開放される平面視半円弧形状を有する。また、センサ部43は、第1面45と、第2面46と、第3面47と、第4面48と、複数(2つ)の接触面49とを有する。
 第1面45は、脳波センサ4がユーザに装着された状態において、上側に位置する面である。第2面46は、脳波センサ4がユーザに装着された状態において、下側に位置する面である。第1面45および第2面46は、鉛直方向に互いに間隔を空けて位置する。
 第3面47は、センサ部43の外周面(前側周面)であって、平面視半円弧形状を有する。第3面47は、鉛直方向において、第1面45の前端縁と第2面46の前端縁とを連結する。第4面48は、センサ部43の内周面(後側周面)であって、平面視半円弧形状を有する。第4面48は、第3面47に対して後側に、センサ部43の径方向に間隔を空けて位置する。
 複数(2つ)の接触面49は、後述する複数の位置決め部29に対応して設けられる。複数(2つ)の接触面49は、具体的には、2つの接触面49である。2つの接触面49のそれぞれは、左右方向において第3面47の左右方向端部と第4面48の左右方向端部とを連結し、鉛直方向において第1面45と第2面46とを連結する。2つの接触面49のそれぞれは、鉛直方向に延びる。2つの接触面49は、左右方向に互いに間隔を空けて位置する。
 装着部44は、ユーザの頭部に沿って装着可能である。装着部44は、ユーザの頭部に装着された状態で、センサ部43がユーザの前頭部に位置するように、センサ部43を支持する。装着部44は、前側に向かって開放される平面視半円弧形状を有する。装着部44の一端部(右端部)は、センサ部43の右側の接触面49に接続され、装着部44の他端部(左端部)は、センサ部43の左側の接触面49に接続される。
 また、このような脳波センサ4は、HMD3と同様に、受電ユニット30と、二次電池32(図3参照)とを備える。受電ユニット30は、脳波センサ4における側部に埋設される。より具体的には、受電ユニット30は、2つの接触面49のうち、右側の接触面49に対して前側に間隔を空けて配置される。二次電池32の構成は、上記と同様である。
 送電装置2は、載置部23と、壁部27と、複数の送電ユニット20と、複数(2つ)の位置決め部29と備える。なお、載置部23の構成は、上記と同様である。
 壁部27は、載置部23と一体に設けられる。壁部27は、載置部23の載置面23A全体から鉛直方向に延びる。壁部27は、開口部28を有する。開口部28は、平面視円形状を有し、壁部27を鉛直方向に貫通する。これによって、載置部23の載置面23Aの中央部分が、開口部28を介して上側から露出している。開口部28の内周面28Aと、壁部27から露出する載置面23Aとは、脳波センサ4を収容可能な収容空間2Aを区画する。開口部28の内周面28Aの半径と、センサ部43の第3面47の曲率半径とは、略同じである。
 複数の送電ユニット20は、壁部27に設けられる。複数の送電ユニット20は、具体的には、2つの送電ユニット20であって、壁部27の右端部に埋設される第1送電ユニット20Aと、壁部27の左端部に埋設される第2送電ユニット20Bとからなる。第1送電ユニット20Aは、開口部28に対して右側に間隔を空けて位置する。第1送電ユニット20Aの送電コイル24は、脳波センサ4の第1のポジション(後述)に対応して設けられる。第2送電ユニット20Bは、開口部28に対して左側に間隔を空けて位置する。第2送電ユニット20Bの送電コイル24は、脳波センサ4の第2のポジション(後述)に対応して設けられる。
 複数の位置決め部29は、送電装置2に載置された脳波センサ4を位置決めする。より具体的には、複数の位置決め部29は、脳波センサ4が収容空間2Aに収容されたときに、対応する接触面49と前後方向に接触するように設けられる。複数の位置決め部29は、収容空間2A内に配置され、載置部23と一体に設けられる。複数の位置決め部29は、具体的には、2つの位置決め部29である。2つの位置決め部29は、左右方向に互いに間隔を空けて配置される。2つの位置決め部29のうち、右側の位置決め部29は、第1送電ユニット20Aに対して後左側に間隔を空けて位置する。2つの位置決め部29のうち、左側の位置決め部29は、第2送電ユニット20Bに対して後右側に間隔を空けて位置する。2つの位置決め部29のそれぞれは、載置面23Aから上側に向かって突出している。
 このような送電装置2では、複数の位置決め部29は、脳波センサ4が第1のポジション、または、第2のポジション(図示せず)に位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、脳波センサ4の挿入を許容する。脳波センサ4の第1のポジションでは、センサ部43が前側に位置し、かつ、第1面45が上側に位置し、第2面46が下側に位置する。脳波センサ4の第2のポジションは、第1のポジションから上下が反転したポジションであって、脳波センサ4の第2のポジションでは、センサ部43が前側に位置し、かつ、第1面45が下側に位置し、第2面46が上側に位置する。
 一方、複数の位置決め部29は、脳波センサ4が、第1のポジションおよび第2のポジションを除くその他のポジションに位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、脳波センサ4と接触して、収容空間2Aに対する脳波センサ4の挿入を禁止する。
 そして、脳波センサ4が、第1のポジションまたは第2のポジションに位置するように、収容空間2Aに収容されると、脳波センサ4は、載置部23の載置面23Aに水平に載置される。
 このとき、接触面49は、対応する位置決め部29に対して前側に位置し、前後方向に対応する位置決め部29と接触する。また、センサ部43の第3面47は、開口部28の内周面28Aと向かい合う。第3面47は、内周面28Aと接触してもよく、僅かな間隔を空けて位置してもよい。
 これによって、位置決め部29は、脳波センサ4を、水平方向(前後方向)に位置決めし、第1のポジションまたは第2のポジションに位置決めする。
 そして、送電装置2は、上記と同様にして、脳波センサ4が第1のポジションまたは第2のポジションに載置されたことを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24を特定し、他の送電コイル24の送電を停止する。
 次いで、送電装置2は、特定の送電コイル24から、連続的に電力を送電する。そして、受電コイル35は、特定の送電コイル24から送電される電力を受電する。
 以上によって、脳波センサ4は、位置決め部29によって、第1のポジションまたは第2のポジションに位置決めされた状態において受電する。
 このような第3実施形態によっても、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
 <第4実施形態>
 次に、図6Aおよび図6Bを参照して、本発明の第4実施形態について説明する。なお、第4実施形態では、上記した第1実施形態~第3実施形態と同様の部材には同様の符号を付し、その説明を省略する。
 第4実施形態では、受電対象物は、スマートグラス5である。
 スマートグラス5は、眼鏡型であり、かつ、透過型のヘッドマウントデバイスである。スマートグラス5は、グラス部53と、装着部54とを備える。
 グラス部53は、2つのレンズ55と、枠体56とを備える。2つのレンズ55は、スマートグラス5がユーザに装着された状態においてユーザの眼前に位置する。レンズ55は、光透過性であり、かつ、ユーザに対して映像を表示可能である。枠体56は、2つのレンズ55を支持する。枠体56は、スマートグラス5がユーザに装着された状態において、上端に位置する第1端部57と、下端に位置する第2端部58とを備える。第1端部57および第2端部58は、鉛直方向に互いに間隔を空けて位置する。
 装着部54は、ユーザの頭部に装着された状態で、グラス部53がユーザの眼前に位置するように、グラス部53を支持する。装着部54は、左右方向に間隔を空けて配置される1対のテンプル部54Aから構成される。1対のテンプル部54Aのそれぞれは、枠体56の左右方向の端部に、鉛直方向に延びる回動軸を支点として、揺動可能に固定されている。これにより、1対のテンプル部54Aのそれぞれは、前後方向に延びる展開位置と、枠体56に対して折り畳まれ、左右方向に延びる折畳位置とに揺動可能である。
 また、このようなスマートグラス5は、HMD3と同様に、受電ユニット30と、二次電池32(図3参照)とを備える。受電ユニット30は、スマートグラス5における側部に埋設される。より具体的には、受電ユニット30は、枠体56の右端部に埋設される。二次電池32の構成は、上記と同様である。
 送電装置2は、載置部23と、壁部27と、複数の送電ユニット20と備える。なお、載置部23の構成は、上記と同様である。
 壁部27は、開口部28を有する。開口部28は、平面視略楕円形状を有し、壁部27を鉛直方向に貫通する。これによって、載置部23の載置面23Aの中央部分が、開口部28を介して上側から露出している。開口部28の内周面28Bと、壁部27から露出する載置面23Aとは、スマートグラス5を収容可能な収容空間2Aを区画する。
 開口部28の内周面28Bは、位置決め部の一例としての第1内周部分28Cと、第2内周部分28Dとを備える。
 第1内周部分28Cは、内周面28Bの前側部分である。第1内周部分28Cは、平面視において、スマートグラス5の枠体56に沿う形状を有しており、後側に向かって開放されるU字形状を有する。
 第2内周部分28Dは、内周面28Bの後側部分である。第2内周部分28Dは、第1内周部分28Cと連続する。第2内周部分28Dは、平面視において、前側に向かって開放されるU字形状を有する。第2内周部分28Dは、スマートグラス5の枠体56に沿う形状を有しておらず、第1内周部分28Cと比較して、前後方向の寸法(凹み)が小さい。
 複数の送電ユニット20は、壁部27に設けられ、具体的には、第1送電ユニット20Aと第2送電ユニット20Bとからなる。第1送電ユニット20Aの送電コイル24は、スマートグラス5の第1のポジション(後述)に対応して設けられる。第2送電ユニット20Bの送電コイル24は、スマートグラス5の第2のポジション(後述)に対応して設けられる。
 このような送電装置2では、壁部27は、1対のテンプル部34Aが折畳位置に位置し、かつ、スマートグラス5が第1のポジション、または、第2のポジション(図示せず)に位置するように収容空間2Aに挿入されるときに、スマートグラス5の挿入を許容する。スマートグラス5の第1のポジションでは、グラス部53が前側に位置し、かつ、枠体56の第1端部57が上側に位置し、枠体56の第2端部58が下側に位置する。スマートグラス5の第2のポジションは、第1のポジションから上下が反転したポジションであって、スマートグラス5の第2のポジションでは、グラス部53が前側に位置し、かつ、枠体56の第1端部57が下側に位置し、枠体56の第2端部58が上側に位置する。
 一方、壁部27は、1対のテンプル部34Aが展開位置に位置する場合、および、1対のテンプル部34Aが折畳位置に位置しても、スマートグラス5が、第1のポジションおよび第2のポジションを除くその他のポジションに位置する場合、スマートグラス5と接触して、収容空間2Aに対するスマートグラス5の進入を禁止する。
 そして、1対のテンプル部34Aが折畳位置に位置した状態で、スマートグラス5が、第1のポジションまたは第2のポジションに位置するように、収容空間2Aに収容されると、スマートグラス5は、載置部23の載置面23Aに水平に載置される。
 このとき、枠体56は、開口部28の第1内周部分28Cに対して後側に位置し、前後方向に第1内周部分28Cと接触する。また、折畳位置にある1対のテンプル部54Aは、開口部28の第2内周部分28Dに対して、前側に間隔を空けて位置する。
 これによって、開口部28の第1内周部分28Cは、スマートグラス5を、水平方向(前後方向および左右方向)に位置決めし、第1のポジションまたは第2のポジションに位置決めする。
 そして、送電装置2は、上記と同様にして、スマートグラス5が第1のポジションまたは第2のポジションに載置されたことを検知し、受電コイル35に対する伝送効率の最もよい送電コイル24を特定し、他の送電コイル24の送電を停止する。
 次いで、送電装置2は、特定の送電コイル24から、連続的に電力を送電する。そして、受電コイル35は、特定の送電コイル24から送電される電力を受電する。
 以上によって、スマートグラス5は、壁部27の第1内周部分28Cによって、第1のポジションまたは第2のポジションに位置決めされた状態において受電する。
 このような第4実施形態によっても、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
 なお、上記発明は、本発明の例示の実施形態として提供したが、これは単なる例示に過ぎず、限定的に解釈してはならない。当該技術分野の当業者によって明らかな本発明の変形例は、後記請求の範囲に含まれる。
 本発明の無線電力伝送システムは、各種工業製品に適用することができ、とりわけ、ウェアラブルデバイス、AV機器、医療機器、音声通信端末などに好適に使用することができる。
 1   無線電力伝送ユニット
 2   送電装置
 3   HMD
 4   脳波センサ
 5   スマートグラス
 21  壁部
 22  位置決め面
 23  載置部
 24  送電コイル
 27  壁部
 28C 第1内周部分
 29  位置決め部
 35  受電コイル

Claims (5)

  1.  複数の送電部を備える送電装置と、
     前記送電部から無線伝送される電力を受電可能な受電部を備える受電対象物と、を備え、
     前記複数の送電部のうち、特定の送電部が前記受電部に対して送電することを特徴とする、無線電力伝送システム。
  2.  載置された前記受電対象物を位置決めする位置決め部をさらに備え、
     前記受電対象物は、前記位置決め部によって位置決めされた状態において受電可能であることを特徴とする、請求項1に記載の無線電力伝送システム。
  3.  前記送電装置は、鉛直方向に延び、前記複数の送電部の少なくとも1つが設けられる壁部をさらに備え、
     前記壁部は、前記位置決め部を兼ねることを特徴とする、請求項2に記載の無線電力伝送システム。
  4.  前記送電装置は、前記受電対象物を載置可能な載置部をさらに備え、
     前記壁部は、前記載置部と一体に設けられることを特徴とする、請求項3に記載の無線電力伝送システム。
  5.  前記位置決め部は、前記受電対象物を複数のポジションに位置決めでき、
     前記複数の送電部は、前記受電対象物の前記複数のポジションに対応して設けられていることを特徴とする、請求項2に記載の無線電力伝送システム。
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