WO2022004033A1 - ワイヤレス給電システム - Google Patents

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WO2022004033A1
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紀和 坂本
達也 細谷
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株式会社村田製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless power supply system including a power transmission device and a power reception device.
  • Patent Document 1 includes an AC converter that performs AC conversion of supplied AC power or DC power, a transmission-side resonance coil that wirelessly transmits AC power, and a transmission-side control device in the transmission-side resonance.
  • a power transmission system is shown in which a coil, a rectifier, a DC converter, and a power receiving side control device are provided in the power receiving device. Then, after the control power supply voltage is input and started, the power receiving side control device measures the output voltage of the rectifier and transmits it to the transmission side control device, and the transmission side control device is based on the measurement result of the output voltage of the rectifier. It has been shown that the AC converter is controlled so that the output voltage of the rectifier becomes a value suitable for the input voltage of the DC converter.
  • a control function for transmitted power is required in order to adjust the received power due to changes in the state of the transmission distance and the power supply destination (load) over time.
  • power management having a highly accurate transmission power control function is required from the viewpoint of temperature control against heat generation due to power loss and safety in the device.
  • the digital control unit in the power transmission device generates a signal to control the power to be transmitted, and adjusts the input voltage or oscillation period to control the power to be transmitted. Is used.
  • control signal is a digital value and is a discrete value. Controlling the transmitted power with respect to the power required by the power receiving device requires continuous values or highly accurate resolution, but since the step of the adjustment value depends on the resolution such as DA conversion, the resolution is high. It becomes impossible to control the power transmission with high accuracy by the prior art, and it is difficult to transmit high quality power.
  • an object of the present invention is that, based on the power requirement indicated by the power receiving device, the power transmission device recognizes the power request and adjusts the transmitted power, and controls the transmitted power with high quality and high accuracy in a wide adjustment range. It is to provide a wireless power transmission system to do.
  • the wireless power transfer system as an example of the present disclosure is In a wireless power supply system consisting of a power transmission device and a power receiving device equipped with a power receiving coil that wirelessly magnetically couples to the power transmission coil provided in the power transmission device.
  • the power transmission device includes a switching circuit in which a switch element performs a switching operation, an input voltage adjustment circuit electrically connected to the switching circuit to adjust an input voltage, and a digital control circuit.
  • the digital control circuit controls the input voltage adjustment circuit and the intermittent oscillation of the switching circuit based on the power requirement indicated by the power receiving device, and the oscillation stop period of the intermittent oscillation is a predetermined stop period. It is characterized by having a control function for adjusting the input voltage so as not to exceed it.
  • the power transmission device recognizes the power requirement and adjusts the transmitted power based on the power requirement indicated by the power receiving device, and can control the transmitted power with high quality and high accuracy in a wide adjustment range.
  • a wireless power transfer system is obtained.
  • the power transmission device and the power receiving device do not necessarily have to be equipped with a communication device, and the power transmission device can obtain a wireless power feeding system that transmits high quality and high accuracy power based on the power demand indicated by the power receiving device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless power transfer system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the input voltage adjusting circuit 24 and the MPU 30 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration in the MPU 30 regarding intermittent oscillation control of the switching circuit.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of a switching signal for the switching circuit 26 output from the driver 25 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing a setting example of wireless power transmission power.
  • FIG. 6 is a diagram showing another setting example of wireless power transmission power.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration of the input voltage adjusting circuit 24 and the MPU 30 shown in FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless power transfer system 101 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless power feeding system 101 includes a power transmission device 10 and a power receiving device 40 provided with a power receiving coil Ls that is wirelessly magnetically coupled to the power transmission coil Lp provided in the power transmission device 10.
  • the power transmission device 10 includes a power transmission circuit 11, a voltage conversion circuit 12, and a power transmission coil Lp.
  • the power transmission circuit 11 includes a switching circuit 26 in which the switch elements Q1 and Q2 perform switching operations, an input voltage adjusting circuit 24 electrically connected to the switching circuit 26 to adjust the input voltage, and an MPU 30.
  • This MPU 30 corresponds to the "digital control circuit" according to the present invention.
  • the power receiving device 40 includes a power receiving coil Ls and a power receiving circuit 41.
  • a load is connected to the output of the power receiving circuit 41.
  • the voltage conversion circuit 12 of the power transmission device 10 converts the DC input power supply voltage into a predetermined voltage and inputs it to the power transmission circuit 11.
  • the MPU 30 in the power transmission circuit 11 is a digital control circuit that controls each part of the power transmission circuit 11.
  • the input filter 21 in the power transmission circuit 11 removes the ripple component and the noise component.
  • the current detection circuit 22 detects the current flowing through the line in order to detect the signal transmitted from the power receiving device 40.
  • the demodulation circuit 23 demodulates a signal from the current change detected by the current detection circuit 22 and inputs it to the MPU 30.
  • the input voltage adjusting circuit 24 adjusts the voltage input to the switching circuit 26 by the control signal output from the MPU 30.
  • the driver 25 switches the switch elements Q1 and Q2 by the control signal from the MPU 30.
  • the switching circuit 26 includes a high-side switch element Q1 and a low-side switch element Q2, and is turned on / off by a gate signal from the driver 25.
  • the EMI filter 27 suppresses noise components that cause electromagnetic interference.
  • the resonance adjustment circuit 28 includes a power transmission resonance capacitor, constitutes a resonance circuit with the power transmission coil Lp, and adjusts the resonance frequency thereof.
  • the voltage regulator circuit 31 supplies the power supply voltage to the MPU 30.
  • the oscillator 32 gives a clock signal to the MPU 30.
  • the overvoltage protection circuit 33 detects whether or not the voltage supplied to the switching circuit 26 is an overvoltage, and inputs the result to the MPU 30.
  • the overheat protection circuit 34 detects whether or not the temperature of the switch elements Q1 and Q2 is in an overheated state, and inputs the result to the MPU 30.
  • the overcurrent protection circuit 35 detects whether or not the current flowing through the switching circuit 26 is an overcurrent, and inputs the result to the MPU 30.
  • the overpower protection circuit 36 detects whether or not the transmitted power is excessive power based on the voltage generated in the resonance adjustment circuit 28, and inputs the result to the MPU 30.
  • the communication port 37 is a communication port connected to a circuit outside the power transmission circuit 11, and the MPU 30 communicates with an external device via this communication port 37.
  • the MPU 50 in the power receiving circuit 41 controls each part of the power receiving circuit 41.
  • the power receiving resonance adjusting circuit 51 includes a power receiving resonance capacitor, constitutes a resonance circuit with the power receiving coil Ls, and adjusts the resonance frequency thereof.
  • the rectifying and smoothing circuit 52 rectifies and smoothes the voltage generated in the power receiving resonance circuit by the power receiving coil Ls and the power receiving resonance adjusting circuit 51, and inputs the voltage to the voltage conversion circuit 53.
  • the voltage conversion circuit 53 converts the output voltage of the rectifying smoothing circuit 52 into a specified voltage and supplies it to the load.
  • the overpower protection circuit 54 detects whether or not the load supply power is overloaded based on the current input to the voltage conversion circuit 53, and inputs the result to the MPU 50.
  • the oscillator 55 gives a clock signal to the MPU 50.
  • the voltage regulator circuit 56 supplies the power supply voltage to the MPU 50.
  • the overvoltage protection circuit 57 detects whether or not the output voltage of the rectifying smoothing circuit 52 is an overvoltage, and inputs the result to the MPU 50.
  • the modulation circuit 58 modulates the power receiving resonance adjustment circuit 51.
  • the MPU 50 transmits a predetermined signal to the power transmission circuit 11 by modulating the power receiving resonance adjusting circuit 51 via the modulation circuit 58.
  • the received voltage detection circuit 61 detects the output voltage of the rectifying smoothing circuit 52 and inputs it to the MPU 50.
  • the temperature detection circuit 62 detects the temperature of the power receiving circuit 41 and inputs it to the MPU 50.
  • the power receiving device 40 changes the power receiving state by modulating the power receiving resonance adjusting circuit 51 or the rectifying smoothing circuit 52 by the modulation circuit 58, and shows the power demand to the power transmission device 10. Further, the power transmission device 10 recognizes the power request by the power receiving device 40 by the control that the current is detected by the current detection circuit 22 and the detected current change is demodulated by the demodulation circuit 23. In this way, the power transmission device and the power receiving device do not necessarily have to be equipped with a communication device, and the power transmission device can obtain a wireless power supply system that transmits high quality and high precision power based on the power demand indicated by the power receiving device. ..
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the input voltage adjusting circuit 24 and the MPU 30 shown in FIG.
  • the input voltage adjusting circuit 24 includes a DC-DC converter 241 and a DA converter 242, and an LCR circuit shown in FIG.
  • the DC-DC converter 241 converts the input voltage input to the VIN terminal and outputs it from the SW terminal to the switching circuit 26 via the inductor L1.
  • the DC-DC converter 241 outputs a voltage corresponding to the feedback voltage of the feedback terminal FB from the SW terminal.
  • the supply voltage to the switching circuit 26 is divided by the resistors R1, R2, R3, and the divided voltage is fed back to the feedback terminal FB. As a result, the output voltage of the DC-DC converter 241 is stabilized at the specified voltage.
  • the DA converter 242 converts the control signal given from the MPU 30 into an analog voltage and applies it as a bias voltage to the resistance voltage divider circuit. Therefore, the feedback voltage to the feedback terminal FB of the DC-DC converter 241 is controlled according to the output voltage of the DA converter 242.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration in the MPU 30 regarding intermittent oscillation control of the switching circuit 26.
  • the MPU 30 includes a clock signal generation circuit 301, an I / O port 303 that outputs the clock signal to the driver 25 of the switching circuit 26, and a timer circuit 302 that gives an output / stop control signal to the I / O port 303. Be prepared.
  • FIG. 4 is a waveform diagram of a switching signal for the switching circuit 26 output from the driver 25 shown in FIG.
  • the input voltage is a voltage input from the DC-DC converter 241 shown in FIG. 2 to the switching circuit 26.
  • the “oscillation period” is the output period of the I / O port 303
  • the “oscillation stop period” is the stop period of the I / O port 303. This oscillation period and oscillation stop period are repeated in an intermittent cycle.
  • the oscillation frequency of the clock signal generation circuit 301 shown in FIG. 3 is, for example, 6.78 MHz.
  • the electric power transmitted wirelessly from the power transmission device 10 changes depending on the above input voltage and the ratio of the oscillation period to the intermittent period.
  • the MPU 30 has a control function for adjusting the input voltage so that the oscillation stop period of intermittent oscillation does not exceed a predetermined stop period.
  • the predetermined oscillation stop period is shorter than the holding period of the received voltage in the power receiving device.
  • the MPU 30 sets the upper limit of the intermittent period of the intermittent oscillation. As a result, it is possible to suppress a large fluctuation of the received voltage for each intermittent cycle due to the long oscillation stop period, and to maintain or maintain the received power during the oscillation stop period. Further, the MPU 30 sets the lower limit of the intermittent period of the intermittent oscillation. As a result, it is possible to avoid problems such as excessive transmission power and increased electromagnetic noise due to the intermittent cycle being too short.
  • the power transmission device 10 shown in FIG. 1 controls wireless power transfer power by determining the above input voltage and by determining the ratio of the oscillation period to the intermittent cycle based on the power request from the power receiving device 40.
  • FIG. 5 is a diagram showing a setting example of wireless power transmission power.
  • the horizontal axis is the setting of the input voltage
  • the vertical axis is the magnitude of the transmitted power by adjusting the input voltage and the oscillation period.
  • the thick line indicates the transmitted power in each state in which the input voltage is switched to a plurality of stages.
  • the gray range extending downward from the thick line indicates the range of change in the transmitted power due to the adjustment of the oscillation period.
  • the transmitted power is roughly adjusted stepwise by switching the input voltage, and the transmitted power is finely adjusted by finely adjusting the oscillation period.
  • the transmission power is roughly adjusted by switching the input voltage (voltage input from the DC-DC converter 241 to the switching circuit 26), and the transmission power is finely adjusted by adjusting the oscillation period to widen the transmission power. It can be determined in high definition.
  • FIG. 6 is a diagram showing another setting example of wireless power transmission power.
  • the horizontal axis is the setting of the oscillation period
  • the vertical axis is the magnitude of the power transmitted by adjusting the input voltage and adjusting the oscillation period.
  • the thick line indicates the transmitted power in each state in which the oscillation period is switched to a plurality of stages.
  • the gray area extending downward from the thick line indicates the range of change in the transmitted power due to the adjustment of the incoming voltage.
  • the transmitted power is roughly adjusted stepwise by switching the oscillation period, and the transmitted power is finely adjusted by finely adjusting the input voltage.
  • the transmitted power can be determined over a wide range and in high definition.
  • the power transmitted to the power receiving device 40 is roughly adjusted by the larger step of the adjustment value of the power transmitted to the power receiving device 40, and the power transmitted to the power receiving device 40 is adjusted.
  • the power transmitted to the power receiving device 40 may be finely adjusted with the smaller step of the adjustment value.
  • the transmitted power is adjusted in the decreasing direction by adjusting the input voltage in the shortening direction from the reference value is shown, but similarly, the input voltage is adjusted in the upward direction from the reference value.
  • the transmitted power can be adjusted in the increasing direction.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration of the input voltage adjusting circuit 24 and the MPU 30 shown in FIG.
  • the input voltage adjusting circuit 24 includes a DC-DC converter 241 and an LCR circuit shown in FIG. 7. It differs from the example shown in FIG. 2 in that it does not have a DA converter 242 and that it has a digital potentiometer PM.
  • the DC-DC converter 241 converts the input voltage input to the VIN terminal and outputs it from the SW terminal to the switching circuit 26 via the inductor L1.
  • the DC-DC converter 241 outputs a voltage corresponding to the feedback voltage of the feedback terminal FB from the SW terminal.
  • the supply voltage to the switching circuit 26 is divided by the resistance R1 and the digital potentiometer PM, and the divided voltage is fed back to the feedback terminal FB. As a result, the output voltage of the DC-DC converter 241 is stabilized at the specified voltage.
  • the MPU 30 outputs a control signal to the digital potentiometer PM.
  • the digital potentiometer PM has a resistance value corresponding to the control signal. Therefore, the feedback voltage to the feedback terminal FB of the DC-DC converter 241 is controlled according to this control signal output from the MPU 30.
  • the feedback voltage of the feedback terminal FB of the DC-DC converter 241 may be directly controlled by the digital signal output from the MPU 30.
  • the adjustment range of the transmitted power can be increased, and by setting a predetermined stop period, the output voltage in the power receiving device 40 can be maintained.
  • Power receiving circuit 50 ... MPU 51 ... Power receiving resonance adjustment circuit 52 ... Rectification smoothing circuit 53 ... Voltage conversion circuit 54 ... Overpower protection circuit 55 ... Oscillator 56 ... Voltage regulator circuit 57 ... Overvoltage protection circuit 58 ... Modulation circuit 61 ... Power receiving voltage detection circuit 62 ... Temperature detection circuit 101 ... Wireless power supply system 241 ... DC-DC converter 242 ... DA converter 301 ... Clock signal generation circuit 302 ... Timer circuit 303 ... I / O port

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Abstract

ワイヤレス給電システム(101)は、送電装置(10)と、この送電装置(10)に備えた送電コイル(Lp)にワイヤレスで磁気結合する受電コイル(Ls)を備えた受電装置(40)とで構成される。送電装置(10)は、スイッチ素子(Q1,Q2)がスイッチング動作をするスイッチング回路(26)と、このスイッチング回路(26)に電気的に接続されて入力電圧を調整する入力電圧調整回路(24)と、MPU(30)と、を備える。MPU(30)は、受電装置(40)が示す電力要求を認識して、入力電圧調整回路(24)の制御及びスイッチング回路(26)の間欠発振制御を行うとともに、間欠発振の発振停止期間が所定の停止期間を超えないように入力電圧を調整する制御機能を備える。

Description

ワイヤレス給電システム
 本発明は、送電装置と受電装置とで構成されるワイヤレス給電システムに関する。
 特許文献1には、供給される交流電力或いは直流電力の交流変換を行う交流変換器と、交流電力を無線送電する送電側共鳴コイルと、送電側制御装置とを送電装置に備え、受電側共鳴コイルと、整流器と、直流変換器と、受電側制御装置と、を受電装置に備えた、電力伝送システムが示されている。そして、受電側制御装置は、制御電源電圧が入力されて起動した後、整流器の出力電圧を測定して送電側制御装置へ送信し、送電側制御装置は、整流器の出力電圧の測定結果に基づいて、整流器の出力電圧が直流変換器の入力電圧として適した値となるように交流変換器を制御することが示されている。
 一般に、ワイヤレス給電システムにおいては、伝送距離や電力供給先(負荷)の経時的な状態変化により、受電電力を調整するために、送電する電力の制御機能が必要とされる。特に、大電力を扱うシステムやアプリケーションにおいては、電力損失による発熱に対する温度管理、装置における安全の観点から、高精度な送電電力の制御機能を有したパワーマネジメントが求められる。
特開2013-215065号公報
 受電装置から要求される電力に対して、送電装置におけるデジタル制御部(マイコンなど)では、送電する電力を制御する信号を生成し、入力電圧または発振期間を調整して送電する電力を制御する手法が用いられている。
 これまでの送電電力の制御技術では、制御信号はデジタル値となり、離散的な値となる。受電装置から要求される電力に対する送電電力の制御では、連続的な値、若しくは高精度な分解能が必要となるが、調整値の刻みがDA変換などの分解能に依存するため、高精度な分解能での制御が不可となり、先行技術では、高精度な送電電力の制御は至難であり、高品質な電力を送電することは困難である。
 また、送電電力の制御では、間欠発振調整における発振停止期間を長くすると、受電電力を保持または維持できないので、調整範囲は制限される。一方、入力電圧の調整範囲を広げる調整においても、回路部品の耐圧仕様などがあるため、調整範囲はやはり制限される。この様なことにより、間欠発振調整のみ、または、入力電圧調整のみでは、送電電力の制御範囲を広げること、高品質な電力を送電することは、先行技術では至難である。
 そこで、本発明の目的は、受電装置が示す電力要求に基づいて、送電装置は、電力要求を認識して送電電力を調整し、広い調整範囲において、高品質で高精度な送電電力の制御を行うワイヤレス給電システムを提供することにある。
 本開示の一例としてのワイヤレス給電システムは、
 送電装置と、当該送電装置に備えた送電コイルにワイヤレスで磁気結合する受電コイルを備えた受電装置とで構成されるワイヤレス給電システムにおいて、
 前記送電装置は、スイッチ素子がスイッチング動作をするスイッチング回路と、当該スイッチング回路に電気的に接続されて入力電圧を調整する入力電圧調整回路と、デジタル制御回路と、を備え、
 前記デジタル制御回路は、前記受電装置が示す電力要求に基づいて、前記入力電圧調整回路の制御及び前記スイッチング回路の間欠発振の制御を行うとともに、前記間欠発振の発振停止期間が所定の停止期間を超えないように前記入力電圧を調整する制御機能を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、受電装置が示す電力要求に基づいて、送電装置は、電力要求を認識して送電電力を調整し、広い調整範囲において、高品質かつ高精度な送電電力の制御が可能なワイヤレス給電システムが得られる。また、送電装置や受電装置は必ずしも通信装置を備える必要がなく、送電装置は、受電装置が示す電力要求に基づいて、高品質かつ高精度な電力を送電するワイヤレス給電システムが得られる。
図1は本発明の一実施形態に係るワイヤレス給電システムの構成を示すブロック図である。 図2は、図1中に示した入力電圧調整回路24及びMPU30の構成を示す図である。 図3は、スイッチング回路の間欠発振制御に関する、MPU30内の構成を示す図である。 図4は、図3に示したドライバー25から出力される、スイッチング回路26に対するスイッチング信号の波形図である。 図5はワイヤレス送電電力の設定例を示す図である。 図6はワイヤレス送電電力のもう一つの設定例を示す図である。 図7は、図1中に示した入力電圧調整回路24及びMPU30の別の構成を示す図である。
 図1は本発明の一実施形態に係るワイヤレス給電システム101の構成を示すブロック図である。このワイヤレス給電システム101は、送電装置10と、この送電装置10に備えた送電コイルLpにワイヤレスで磁気結合する受電コイルLsを備えた受電装置40とで構成されている。
 送電装置10は、送電回路11、電圧変換回路12、送電コイルLpを備える。送電回路11には、スイッチ素子Q1,Q2がスイッチング動作をするスイッチング回路26と、このスイッチング回路26に電気的に接続されて入力電圧を調整する入力電圧調整回路24と、MPU30とを備える。このMPU30は本発明に係る「デジタル制御回路」に対応する。
 受電装置40は受電コイルLsと受電回路41とを備える。受電回路41の出力には負荷が接続される。
 送電装置10の電圧変換回路12は、直流入力電源電圧を所定電圧に変換して送電回路11へ入力する。送電回路11内のMPU30は送電回路11の各部を制御するデジタル制御回路である。送電回路11内の入力フィルタ21はリップル成分及びノイズ成分を除去する。電流検出回路22は受電装置40から送信された信号を検知するために、ラインに流れる電流を検出する。復調回路23は電流検出回路22が検出する電流変化から信号を復調してMPU30へ入力する。入力電圧調整回路24はMPU30から出力される制御信号によってスイッチング回路26へ入力する電圧を調整する。ドライバー25はMPU30からの制御信号によってスイッチ素子Q1,Q2をスイッチングする。
 スイッチング回路26はハイサイドのスイッチ素子Q1とローサイドのスイッチ素子Q2を備え、ドライバー25からのゲート信号によってオン/オフする。EMIフィルタ27は電磁妨害の原因となるノイズ成分を抑制する。共振調整回路28は送電共振キャパシタを含み、送電コイルLpと共振回路を構成し、その共振周波数を調整する。
 電圧レギュレータ回路31はMPU30に電源電圧を供給する。発振器32はMPU30に対してクロック信号を与える。
 過電圧保護回路33はスイッチング回路26へ供給される電圧が過電圧であるか否かを検出し、その結果をMPU30へ入力する。過熱保護回路34はスイッチ素子Q1,Q2の温度が過熱状態であるか否かを検出し、その結果をMPU30へ入力する。過電流保護回路35はスイッチング回路26に流れる電流が過電流であるか否かを検出し、その結果をMPU30へ入力する。過電力保護回路36は共振調整回路28に発生する電圧に基づいて、送電電力が過大な電力であるか否かを検出し、その結果をMPU30へ入力する。
 通信ポート37は送電回路11外の回路に接続される通信ポートであり、MPU30はこの通信ポート37を介して外部装置と通信する。
 受電回路41内のMPU50は受電回路41の各部を制御する。受電共振調整回路51は受電共振キャパシタを含み、受電コイルLsと共振回路を構成し、その共振周波数を調整する。整流平滑回路52は受電コイルLs及び受電共振調整回路51による受電共振回路に発生する電圧を整流平滑して電圧変換回路53へ入力する。電圧変換回路53は整流平滑回路52の出力電圧を規定電圧に変換して負荷へ供給する。
 過電力保護回路54は電圧変換回路53に入力される電流に基づいて、負荷供給電力が過負荷であるか否かを検出し、その結果をMPU50へ入力する。発振器55はMPU50に対してクロック信号を与える。電圧レギュレータ回路56はMPU50に電源電圧を供給する。過電圧保護回路57は整流平滑回路52の出力電圧が過電圧であるか否かを検出し、その結果をMPU50へ入力する。変調回路58は受電共振調整回路51を変調する。MPU50は変調回路58を介して受電共振調整回路51を変調することにより、所定の信号を送電回路11へ送信する。
 受電電圧検出回路61は整流平滑回路52の出力電圧を検出してMPU50へ入力する。温度検出回路62は受電回路41の温度を検出し、MPU50へ入力する。
 受電装置40は、上記変調回路58により受電共振調整回路51または整流平滑回路52を変調することにより受電状態を変化させて、電力要求を送電装置10に示す。また、送電装置10は、電流検出回路22により電流を検出し、検出した電流変化を復調回路23で復調する制御によって、受電装置40による電力要求を認識する。この様にして、送電装置や受電装置は必ずしも通信装置を備える必要がなく、送電装置は、受電装置が示す電力要求に基づいて、高品質かつ高精度な電力を送電するワイヤレス給電システムが得られる。
 図2は、図1中に示した入力電圧調整回路24及びMPU30の構成を示す図である。
 入力電圧調整回路24は、DC-DCコンバータ241、D-A変換器242及び、図2中に示すLCR回路を備える。
 DC-DCコンバータ241はVIN端子に入力される入力電圧を変換してSW端子からインダクタL1を介してスイッチング回路26へ出力する。DC-DCコンバータ241はフィードバック端子FBの帰還電圧に応じた電圧をSW端子から出力する。スイッチング回路26への供給電圧は抵抗R1,R2,R3で分圧され、その分圧された電圧がフィードバック端子FBに帰還する。このことにより、DC-DCコンバータ241の出力電圧は規定電圧に安定化される。
 D-A変換器242はMPU30から与えられる制御信号をアナログ電圧に変換して、上記抵抗分圧回路に対するバイアス電圧として印加する。したがって、D-A変換器242の出力電圧に応じてDC-DCコンバータ241のフィードバック端子FBへの帰還電圧が制御される。
 図3は、スイッチング回路26の間欠発振制御に関する、MPU30内の構成を示す図である。MPU30は、クロック信号発生回路301と、そのクロック信号をスイッチング回路26のドライバー25へ出力するI/Oポート303と、このI/Oポート303へ出力/停止の制御信号を与えるタイマー回路302とを備える。
 図4は、図3に示したドライバー25から出力される、スイッチング回路26に対するスイッチング信号の波形図である。図4において、入力電圧は、図2に示したDC-DCコンバータ241からスイッチング回路26へ入力される電圧である。また、「発振期間」はI/Oポート303の出力期間であり、「発振停止期間」はI/Oポート303の停止期間である。この発振期間と発振停止期間は間欠周期で繰り返される。図3に示したクロック信号発生回路301の発振周波数は例えば6.78MHzである。
 送電装置10からワイヤレス送電される電力は、上記入力電圧によって、及び間欠周期に対する発振期間の割合によって、変化する。ただし、MPU30は、間欠発振の発振停止期間が所定の停止期間を超えないように入力電圧を調整する制御機能を備える。
 上記間欠発振の発振停止期間に所定の制限を設けることにより、発振停止期間が異常に長くなることによる、受電電圧の上記間欠周期毎の大きな変動を抑制することができる。
 特に、上記所定の発振停止期間は、前記受電装置における受電電圧の保持期間よりも短いことが好ましい。このことにより、図1に示した受電装置40内の整流平滑回路52の出力電圧のリップルが大きくなって、直流としての受電電圧が維持できなくなる、といった不具合が回避できる。
 また、MPU30は、間欠発振の間欠周期の上限を設定する。このことにより、発振停止期間が長くなることによる、受電電圧の上記間欠周期毎の大きな変動を抑制し、発振停止期間において受電電力を保持または維持することができる。また、MPU30は、間欠発振の間欠周期の下限を設定する。このことにより、間欠周期が短すぎることで送電電力が過大となったり、電磁ノイズが増大したりするといった、不具合を回避できる。
 図1に示した送電装置10は、受電装置40からの電力要求に基づいて、上記入力電圧を定めることによって、及び間欠周期に対する発振期間の割合を定めることによってワイヤレス給電電力を制御する。
 図5はワイヤレス送電電力の設定例を示す図である。横軸は入力電圧の設定、縦軸は上記入力電圧及び上記発振期間の調整による送電電力の大きさである。図5において、太線は入力電圧を複数段に切り替えた各状態での送電電力を示す。太線から下方へ延びるグレーの範囲は、発振期間の調整による送電電力の変化範囲を示す。
 この図5に示す例では、入力電圧の切り替えによって送電電力を段階的に粗調整し、発振期間の細かな調整によって送電電力を微調整する。
 このように、入力電圧(DC-DCコンバータ241からスイッチング回路26へ入力される電圧)の切り替えによって送電電力を粗調整し、発振期間の調整によって送電電力を微調整することで、送電電力を広範囲に亘って、かつ高精細に定めることができる。
 図6はワイヤレス送電電力のもう一つの設定例を示す図である。横軸は発振期間の設定、縦軸は上記入力電圧の調整及び上記発振期間の調整による送電電力の大きさである。図6において、太線は発振期間を複数段に切り替えた各状態での送電電力を示す。太線から下方へ延びるグレーの範囲は、入り電圧の調整による送電電力の変化範囲を示す。
 この図6に示す例では、発振期間の切り替えによって送電電力を段階的に粗調整し、入力電圧の細かな調整によって送電電力を微調整する。
 このように、発振期間の切り替えによって送電電力を粗調整し、入力電圧の調整によって送電電力を微調整することで、送電電力を広範囲に亘って、かつ高精細に定めることができる。
 このように、入力電圧の調整と間欠発振制御とにおいて、受電装置40への送電電力の調整値の刻みが大きい方で受電装置40への送電電力を粗調整し、受電装置40への送電電力の調整値の刻みが小さい方で受電装置40への送電電力を微調整すればよい。
 なお、図5に示した例では、発振期間を基準値から短縮方向に調整することで、送電電力を減少方向に調整する例を示したが、同様にして、発振期間を基準値から拡幅方向に調整することで、送電電力を増大方向に調整することもできる。
 また、図6に示した例では、入力電圧を基準値から短縮方向に調整することで、送電電力を減少方向に調整する例を示したが、同様にして、入力電圧を基準値から上昇方向に調整することで、送電電力を増大方向に調整することもできる。
 図7は、図1中に示した入力電圧調整回路24及びMPU30の別の構成を示す図である。
 入力電圧調整回路24は、DC-DCコンバータ241及び、図7中に示すLCR回路を備える。図2に示した例とは、D-A変換器242を備えない点、デジタルポテンショメータPMを備える点で異なる。
 DC-DCコンバータ241はVIN端子に入力される入力電圧を変換してSW端子からインダクタL1を介してスイッチング回路26へ出力する。DC-DCコンバータ241はフィードバック端子FBの帰還電圧に応じた電圧をSW端子から出力する。スイッチング回路26への供給電圧は抵抗R1及びデジタルポテンショメータPMで分圧され、その分圧された電圧がフィードバック端子FBに帰還する。このことにより、DC-DCコンバータ241の出力電圧は規定電圧に安定化される。
 MPU30はデジタルポテンショメータPMに制御信号を出力する。デジタルポテンショメータPMはその制御信号に応じた抵抗値となる。したがって、MPU30から出力されるこの制御信号に応じてDC-DCコンバータ241のフィードバック端子FBへの帰還電圧が制御される。
 このようにして、MPU30から出力されるデジタル信号で、直接的にDC-DCコンバータ241のフィードバック端子FBの帰還電圧を制御してもよい。
 以上に示した本実施形態によれば、次のような作用効果を奏する。
・高分解能の部品を使う必要がなく、シンプルな構成で高精度な送電電力の制御が可能となる。
・間欠発振調整と入力電圧調整を組み合わせることで、送電電力の調整範囲を大きくでき、かつ、所定の停止期間の設定により、受電装置40における出力電圧の保持が可能となる。
・入力電圧調整に微調整機能、発振期間調整に粗調整機能を備えることで、D-A変換器242などの分解能に依存することなく、高精度な分解能を得ることができ、送電電力の高精細な制御が可能となる。
 最後に、本発明は上述した実施形態に限られるものではない。当業者によって適宜変形及び変更が可能である。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲内と均等の範囲内での実施形態からの変形及び変更が含まれる。
FB…フィードバック端子
L1…インダクタ
Lp…送電コイル
Ls…受電コイル
PM…デジタルポテンショメータ
Q1,Q2…スイッチ素子
R1,R2,R3…抵抗
10…送電装置
11…送電回路
12…電圧変換回路
21…入力フィルタ
22…電流検出回路
23…復調回路
24…入力電圧調整回路
25…ドライバー
26…スイッチング回路
27…EMIフィルタ
28…共振調整回路
30…MPU(デジタル制御回路)
31…電圧レギュレータ回路
32…発振器
33…過電圧保護回路
34…過熱保護回路
35…過電流保護回路
36…過電力保護回路
37…通信ポート
40…受電装置
41…受電回路
50…MPU
51…受電共振調整回路
52…整流平滑回路
53…電圧変換回路
54…過電力保護回路
55…発振器
56…電圧レギュレータ回路
57…過電圧保護回路
58…変調回路
61…受電電圧検出回路
62…温度検出回路
101…ワイヤレス給電システム
241…DC-DCコンバータ
242…D-A変換器
301…クロック信号発生回路
302…タイマー回路
303…I/Oポート

Claims (6)

  1.  送電装置と、当該送電装置に備えた送電コイルにワイヤレスで磁気結合する受電コイルを備えた受電装置とで構成されるワイヤレス給電システムにおいて、
     前記送電装置は、スイッチ素子がスイッチング動作をするスイッチング回路と、当該スイッチング回路に電気的に接続されて入力電圧を調整する入力電圧調整回路と、デジタル制御回路と、を備え、
     前記デジタル制御回路は、前記受電装置による電力要求に基づいて、前記入力電圧調整回路の制御及び前記スイッチング回路の間欠発振の制御を行うとともに、前記間欠発振の発振停止期間が所定の停止期間を超えないように前記入力電圧を調整する制御機能を備える、
     ワイヤレス給電システム。
  2.  前記所定の停止期間は、前記受電装置における受電電圧の保持期間よりも短い、
     請求項1に記載のワイヤレス給電システム。
  3.  前記入力電圧の調整と前記間欠発振の制御とにおいて、前記受電装置への送電電力の調整値の刻みが大きい方で前記受電装置への送電電力を粗調整し、前記受電装置への送電電力の調整値の刻みが小さい方で前記受電装置への送電電力を微調整する、
     請求項1又は2に記載のワイヤレス給電システム。
  4.  前記入力電圧調整回路は、DC-DCコンバータとD-A変換器とを備え、
     前記デジタル制御回路は前記D-A変換器に調整値を与え、前記DC-DCコンバータの出力電圧に対する帰還電圧を変化させることで前記入力電圧を調整する、
     請求項1から3のいずれかに記載のワイヤレス給電システム。
  5.  前記受電装置は変調制御によって受電状態を変化させて前記電力要求を前記送電装置に示し、
     前記送電装置は、前記電力要求を検出する復調制御によって前記電力要求を認識する、
     請求項1から4のいずれかに記載のワイヤレス給電システム。
  6.  前記デジタル制御回路は、前記間欠発振の間欠周期の上限を設定する、
     請求項1から5のいずれかに記載のワイヤレス給電システム。
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