WO2022168376A1 - 無線電力伝送システム - Google Patents

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WO2022168376A1
WO2022168376A1 PCT/JP2021/039282 JP2021039282W WO2022168376A1 WO 2022168376 A1 WO2022168376 A1 WO 2022168376A1 JP 2021039282 W JP2021039282 W JP 2021039282W WO 2022168376 A1 WO2022168376 A1 WO 2022168376A1
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power transmission
power
power receiving
antenna wiring
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洋昌 佐伯
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株式会社村田製作所
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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
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/005Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J50/70Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields

Definitions

  • the present invention relates to wireless power transmission systems. Specifically, the present invention relates to a wireless power transmission system using a power transmitter for transmitting high-frequency electromagnetic waves.
  • the wireless power transmission system of the present invention is used to supply wireless power with high power transmission efficiency to a device or the like placed in a space surrounded by walls such as a warehouse, a factory, or a vehicle. It relates to structures and electronics for increasing the flexibility of
  • Non-Patent Document 1 discloses a wireless power transmission system in which a space surrounded by metal is regarded as a resonator, an electromagnetic wave is emitted from a power transmitting unit at a resonance frequency unique to the resonator, and power is transmitted to a power receiver in the resonator. It is At this time, wireless power transmission is realized by attaching a monopole-type power transmission antenna and two orthogonal coiled antennas. According to the author of Non-Patent Document 1, two coil antennas are arranged orthogonally to enable reception of electromagnetic waves from different directions.
  • Patent Document 1 As in Non-Patent Document 1, a space surrounded by metal is regarded as a resonator, an electromagnetic wave is emitted from a power transmitting unit at a resonance frequency unique to the resonator, and the power is transmitted to a power receiver in the resonator.
  • a wireless power transfer system is disclosed.
  • Patent Literature 1 discloses a power receiver having a structure in which a first power receiver and a second power receiver are arranged facing each other in parallel and connected by a conductor pole. It is said that this structure enables power to be transmitted to the power receiving unit with high efficiency even if the line of sight between the power transmitting unit and the power receiving unit is poor.
  • Non-Patent Document 2 discloses a wireless power transmission system in which a space surrounded by metal is regarded as a resonator, an electromagnetic wave is emitted from a power transmission unit at a resonance frequency unique to the resonator, and power is transmitted to a power receiver in the resonator. It is In Non-Patent Document 2, wireless power transmission is realized by preparing two patch antennas formed on a printed circuit board and using power transmission antennas arranged so as to be orthogonal to each other on the surfaces facing each other of the resonators. There is The author of Non-Patent Document 2 points out that this antenna works only in a cavity resonator. In other words, in the power transmission using the resonance phenomenon in the resonator, it is pointed out that the power transmission of electromagnetic waves is performed on a principle different from that of general antennas used in open spaces.
  • the existing method uses a thin receiver, and the receiver has a high degree of freedom in placement.
  • the design of an appropriate power transmitting/receiving antenna that enables this has not been clarified.
  • Non-Patent Document 1 a power transmitter using one monopole antenna and two coil antennas orthogonal to each other are used for the power receiver, thereby increasing the degree of freedom of the power receiver arrangement that allows power reception.
  • a method for enhancing is disclosed. Such a feature of high degree of freedom in power receiving orientation is desirable from the viewpoint of application to IOT devices.
  • coil antennas with a diameter of 7 mm and a diameter of 5 mm are arranged orthogonally, the shape of the power receiver becomes three-dimensional, and there is a problem that it is too thick to be attached to the IOT device.
  • Non-Patent Document 2 In the case of the method described in Non-Patent Document 2, one power transmission antenna is installed on each of the two opposing surfaces of the resonator. However, this means that two power transmission circuits are required, which makes the method expensive in practice. In addition, the document does not provide detailed description of the power receiving circuit, and an appropriate antenna design has not been clarified in the first place. In addition, it has been pointed out that the power transmitting/receiving antenna operates only inside the resonator and not in open space, but it has not been clarified under what conditions the antenna operates within the resonator. not
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a wireless power transmission system in which the power receiver is thin and has a high degree of freedom in installation orientation.
  • the wireless power transmission system of the present invention includes a structure entirely surrounded by an electromagnetic wave shielding member having appropriate conductivity, at least one power transmission section, and at least one power reception section.
  • the power receiving unit is composed of a power receiver including a power receiving antenna wiring and a rectifying circuit, the power receiving antenna wiring is formed in the same plane, and one end of each of the power receiving antenna wiring is connected to the rectifying circuit, and connected to the rectifying circuit.
  • Each wiring structure has a plurality of bent portions, and when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend, there are three sets.
  • the above wiring portions face each other, and among the wiring portions facing each other, the wiring portions having the longest facing portions are parallel to each other.
  • the wireless power transmission system of the present invention includes a structure entirely surrounded by an electromagnetic wave shielding member having appropriate conductivity, at least one power transmission section, and at least one power reception section.
  • the power transmission unit includes a power transmission device including a power transmission antenna attachment portion and power transmission antenna wiring, the power transmission antenna attachment portion is installed so as not to electrically contact the electromagnetic wave shielding member, and the power transmission antenna
  • the wiring is formed inside the structure so as to be parallel to the wall surface made of the electromagnetic wave shielding member, one end of which is electrically connected to the power transmission antenna mounting portion, and the other end of which is an open end.
  • the wiring structure has four or more and eight or less bent portions in the wiring structure, and when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend, the same When there is another wiring portion facing and parallel to the wiring portion on the wiring, and the observation is made along the route of the power transmission antenna wiring from the connection portion with the power transmission antenna mounting portion to the open end. , the paths of the wiring portions parallel to each other at the facing positions are opposite to each other.
  • a wireless power transmission system with a thin power receiver and a high degree of freedom in installation direction can be realized.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a wireless power transmission system according to the present invention
  • FIG. It is a schematic diagram of an example of the power transmission part 3 which concerns on this invention.
  • 4 is a schematic diagram of power transmission antenna wiring 6 in power transmission section 3 according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power transmission antenna wiring 6a in the power transmission section 3 according to the present invention;
  • FIG. It is a schematic diagram before the power transmission antenna wiring 6a rotates.
  • 4 is a schematic diagram of a power transmission antenna wiring 6b in the power transmission section 3 according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power transmission antenna wiring 6c in the power transmission section 3 according to the present invention;
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an example of a power receiving unit 4 according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10a.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10b.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10c.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a power transmission unit 15 according to Example 1 of the present invention;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10d.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an example of a power receiving unit 4 according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10a.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving unit 4 including a power receiving antenna wiring 10b.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power receiving antenna wiring 10
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship of transmission characteristics S21 with respect to the plane direction of the power receiving antenna and the wiring direction of the power receiving antenna in the wireless power transmission system according to Example 1 of the present invention.
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship of transmission characteristic S21 with respect to the plane direction of the power receiving antenna and the wiring direction of the power receiving antenna in the wireless power transmission system according to Example 2 of the present invention;
  • FIG. 11 is a graph showing the relationship of transmission characteristic S21 with respect to the plane direction of the power receiving antenna and the wiring direction of the power receiving antenna in the wireless power transmission system according to Example 5 of the present invention;
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship of transmission characteristic S21 with respect to the plane direction of the power receiving antenna and the wiring direction of the power receiving antenna in the wireless power transmission system according to Example 2 of the present invention.
  • FIG. 11 is a graph showing the relationship of transmission characteristic S21 with respect to the plane direction of the power receiving antenna and the wiring direction of the power receiving antenna in the wireless power transmission system according to Example 5 of
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a state in which the power transmission antenna wiring 6a is not rotated in the wireless power transmission system according to the sixth embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a state in which the power transmission antenna wiring 6a is rotated in the wireless power transmission system according to the sixth embodiment of the present invention
  • 10 is a graph showing the relationship between the rotation angle of the power transmission antenna wiring and the transmission characteristics S21 with respect to each installation direction of the power receiver in the wireless power transmission system according to Example 6 of the present invention.
  • 20 is a graph showing the relationship between the average value of transmission power ratios in the six directions shown in FIG. 19 and the rotation angle of the power transmission antenna wiring;
  • FIG. 19 is a schematic diagram of a state in which the power transmission antenna wiring 6a is not rotated in the wireless power transmission system according to the sixth embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a state in which the power transmission antenna wiring 6a is rotated in the wireless power transmission system according to the sixth embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram of electric field intensity distribution in the wireless power transmission system according to Example 7 of the present invention
  • FIG. 12 is a graph showing the relationship between the relative position of the power receiving unit and the transmission characteristic S21 in the wireless power transmission system according to Example 7 of the present invention
  • FIG. 12 is a graph showing the relationship between the relative position of the power receiving unit and the transmission characteristic S21 in the wireless power transmission system according to Example 7 of the present invention
  • terms indicating the relationship between elements for example, “perpendicular”, “parallel”, “perpendicular”, etc.
  • terms indicating the shape of elements are not expressions expressing only strict meanings, but substantially It is an expression that means that a difference of approximately several percent is also included, for example, a range equivalent to each other.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a wireless power transmission system according to the present invention.
  • a wireless power transmission system 1 has a structure that is entirely surrounded by an electromagnetic wave shielding member 2 having appropriate conductivity as a resonator, and contains at least one power transmission unit 3 and at least one and a power receiving unit 4 . That is, the wireless power transmission system 1 refers to the entire structure that realizes wireless power transmission.
  • the shape of the structure is not limited to a rectangular parallelepiped shape. may be
  • the electromagnetic wave shielding member 2 is not particularly limited as long as it has conductivity, but metal materials such as copper, aluminum, iron, stainless steel, and nickel are preferred. Alternatively, conductive oxide materials such as zinc oxide, titanium oxide, and indium tin oxide (ITO), graphite, organic conductive materials, and the like can be used. These may be composed of multiple layers of the above members. Also, an alloy or mixture may be used as long as it has conductivity. In addition, the shape may be plate-like, mesh-like, film-like, porous, etc., as long as it operates as an electromagnetic wave shielding member at the frequency of power supply. Further, the electromagnetic wave shielding member 2 may be coated with an electromagnetic wave transmitting material for the purpose of surface protection or the like. It should be noted that the electromagnetic wave shielding by the electromagnetic wave shielding member 2 only needs to be able to shield electromagnetic waves at frequencies used for wireless power transmission. In other words, it is possible to use it without shielding communication at a frequency different from the frequency for wireless power transmission.
  • the power transmission section 3 is composed of, for example, a power transmitter including a power transmission antenna mounting section 5 and a power transmission antenna wiring 6 .
  • the power transmission antenna mounting portion 5 is made of metal, and is preferably installed substantially perpendicular to the wall made of the electromagnetic wave shielding member 2 . Moreover, the power transmission antenna mounting portion 5 itself may function as a part of the power transmission antenna.
  • the power transmission antenna mounting portion 5 is installed so as not to make electrical contact with the electromagnetic wave shielding member 2, and is electrically connected to a power transmission circuit installed outside the resonator (structure) through the electromagnetic wave shielding member 2. be done.
  • the connecting portion and the power transmission circuit may be connected via a connector such as an SMA (Sub Miniature Type A) terminal as appropriate.
  • the matching circuit for adjusting the impedance between the power transmission circuit and the power transmission section 3 may be installed either inside or outside the resonator.
  • the power transmission antenna wiring 6 may be wired on a printed circuit board or the like, or may be wired by bending the power transmission antenna mounting portion 5 .
  • the power transmission antenna wiring 6 is preferably formed so as to be substantially horizontal with respect to the wall surface of the resonator composed of the electromagnetic wave shielding member 2 .
  • the structure of the power transmission antenna wiring 6 will be explained using FIG.
  • the power transmission antenna wiring 6 has a wiring structure in which one end thereof is electrically connected to the power transmission antenna mounting portion 5 and the other end is an open end 7 .
  • the power transmission antenna wiring 6 has a bent portion in the above wiring structure.
  • the power transmitting antenna wiring 6 has two bent portions, namely, a first bent portion 8a and a second bent portion 8b in order from the connecting portion with the power transmitting antenna mounting portion 5, in order of proximity.
  • the power transmission antenna wiring 6 is focused on each wiring portion separated by the first bent portion 8a and the second bent portion 8b. 9b and a third transmitting antenna wiring portion 9c are defined.
  • the power transmission antenna wiring 6 has a relationship between the first power transmission antenna wiring portion 9a and the third power transmission antenna wiring portion 9c when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend. , and has a structure in which another wiring portion exists in parallel at a position opposite to the wiring portion on the same wiring.
  • the route of the wiring portion that is parallel at the facing position is They are characterized by being opposite to each other.
  • the power transmission unit 3 may include a power transmission antenna wiring 6a shown in FIG. 4 instead of the power transmission antenna wiring 6.
  • the power transmitting antenna wiring 6a has four bent portions, namely, a first bent portion 8a, a second bent portion 8b, a third bent portion 8c, and a fourth bent portion 8d in order from the connecting portion with the power transmitting antenna mounting portion 5.
  • a first power transmission antenna wiring portion 9a, a second power transmission antenna wiring portion 9b, a third power transmission antenna wiring portion 9c, a fourth power transmission antenna wiring portion 9d, and a fifth power transmission antenna wiring portion 9e which are wiring portions separated by bent portions. have.
  • the first power transmission antenna wiring portion 9a and the third power transmission antenna wiring portion 9c are parallel to each other at positions facing each other when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portion separated by the bent portion extends, Further, when observed along the route of the power transmission antenna wiring 6a from the connecting portion of the power transmission antenna wiring 6a and the power transmission antenna mounting portion 5 to the open end 7, the wiring portions have directions opposite to each other. Similarly, the third power transmission antenna wiring portion 9c and the fifth power transmission antenna wiring portion 9e are parallel to each other at opposing positions when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portion extend.
  • the wiring portions when observed along the route of the power transmission antenna wiring 6a from the connecting portion of the power transmission antenna wiring 6a and the power transmission antenna mounting portion 5 to the open end 7, the wiring portions have directions opposite to each other.
  • the first power transmission antenna wiring portion 9a and the fifth power transmission antenna wiring portion 9e are parallel to each other, they are not positioned to face each other.
  • the second power transmitting antenna wiring portion 9b and the fourth power transmitting antenna wiring portion 9d are parallel to each other, but are not positioned to face each other.
  • the power transmission antenna wiring 6a may have a structure that rotates about the power transmission antenna mounting section 5 as shown in FIGS. 5A and 5B.
  • the power transmission antenna wiring 6a is viewed from the inside of the structure, as shown in FIG.
  • the angle formed by the second straight line L2 passing through the nearest first bent portion 8a is defined as ⁇
  • the angle ⁇ preferably satisfies 0 degrees ⁇ ⁇ ⁇ 90 degrees or 180 degrees ⁇ ⁇ ⁇ 270 degrees. It is more preferable to satisfy degree ⁇ 60 degrees or 180 degrees ⁇ 240 degrees.
  • the wiring portion of the power transmission antenna wiring 6a from the connection portion with the power transmission antenna mounting portion 5 to the first bent portion 8a closest to the connection portion (that is, the first power transmission antenna wiring portion 9a) is , of the wall surfaces of the structure, parallel to any wall surface other than the wall surface on which the power transmission antenna mounting portion 5 is installed, and from the first bent portion 8a to the first bent portion 8a next to the connection portion
  • the wiring portion of the power transmission antenna wiring 6a (that is, the second power transmission antenna wiring portion 9b) reaching the second bent portion 8b close to the It may be parallel to any wall surface other than the wall surface parallel to the power transmission antenna wiring portion 9a.
  • the number of bent portions of the power transmission antenna wiring is preferably 4 or more and 8 or less.
  • the power transmission antenna wiring 6b shown in FIG. 6 has a first bent portion 8a, a second bent portion 8b, a third bent portion 8c, a fourth bent portion 8d, and a fifth bent portion in order of proximity from the connection portion with the power transmission antenna mounting portion 5.
  • the first power transmission antenna wiring portion 9a and the third power transmission antenna wiring portion 9c are parallel to each other at positions facing each other when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portion separated by the bent portion extends, Further, when observed along the route of the power transmission antenna wiring 6b from the connecting portion of the power transmission antenna wiring 6b and the power transmission antenna mounting portion 5 to the open end 7, the wiring portions have directions opposite to each other.
  • the third power transmitting antenna wiring portion 9c and the fifth power transmitting antenna wiring portion 9e, the fifth power transmitting antenna wiring portion 9e and the seventh power transmitting antenna wiring portion 9g, the seventh power transmitting antenna wiring portion 9g and the ninth power transmitting antenna wiring portion 9i. are parallel to each other at opposite positions when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend, and the power transmission antenna wiring 6b and the power transmission antenna mounting portion 5 When observed along the route of the power transmission antenna wiring 6b from the connecting portion to the open end 7, the routes of the wiring portions are opposite to each other.
  • the power transmission antenna wiring 6c shown in FIG. 7 has a first bent portion 8a, a second bent portion 8b, a third bent portion 8c, a fourth bent portion 8d, and a fifth bent portion in order from the connection portion with the power transmission antenna mounting portion 5 in order of proximity.
  • a first power transmission antenna wiring portion 9a, a second power transmission antenna wiring portion 9b, a second It has a third power transmitting antenna wiring portion 9c, a fourth power transmitting antenna wiring portion 9d, a fifth power transmitting antenna wiring portion 9e, a sixth power transmitting antenna wiring portion 9f, a seventh power transmitting antenna wiring portion 9g, and an eighth power transmitting antenna wiring portion 9h.
  • the first power transmission antenna wiring portion 9a and the third power transmission antenna wiring portion 9c are parallel to each other at positions facing each other when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portion separated by the bent portion extends, Further, when observed along the route of the power transmission antenna wiring 6c from the connecting portion of the power transmission antenna wiring 6c and the power transmission antenna mounting portion 5 to the open end 7, the wiring portions have directions opposite to each other.
  • the third power transmitting antenna wiring portion 9c and the fifth power transmitting antenna wiring portion 9e, and the third power transmitting antenna wiring portion 9c and the seventh power transmitting antenna wiring portion 9g each have a wiring portion separated by a bent portion.
  • the fourth power transmitting antenna wiring portion 9d and the sixth power transmitting antenna wiring portion 9f, and the sixth power transmitting antenna wiring portion 9f and the eighth power transmitting antenna wiring portion 9h also have wiring portions separated by bent portions.
  • the angle of the bent portion of the power transmission antenna wiring is not particularly limited, but it is preferably approximately right.
  • the angles of the bends may be the same or different.
  • the bent portion may be rounded.
  • the configuration of the power receiving unit 4 will be explained using FIG.
  • the power receiving unit 4 is composed of, for example, a power receiver including a power receiving antenna wiring 10 and a rectifier circuit 11 .
  • a switch, a matching circuit, or the like may be attached as necessary.
  • the power receiving antenna wiring 10 is formed in the same plane, has one end connected to the rectifier circuit 11, and has an open end 12 arranged so that the other end different from the one end connected to the rectifier circuit 11 faces each other. It has two wiring structures.
  • the power receiving antenna wiring 10 has a plurality of bent portions in the above wiring structure.
  • one of the power receiving antenna wirings 10 has three bent portions, namely, a first bent portion 13a, a second bent portion 13b and a third bent portion 13c in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11.
  • FIG. 8 one power receiving antenna wiring 10 is focused on each wiring portion divided by the first bent portion 13a, the second bent portion 13b, and the third bent portion 13c, and for example, the first power receiving antenna wiring portion 14a, a second power receiving antenna wiring portion 14b, a third power receiving antenna wiring portion 14c, and a fourth power receiving antenna wiring portion 14d are defined.
  • the other power receiving antenna wiring 10 has three bent portions, namely, a first bent portion 15a, a second bent portion 15b, and a third bent portion 15c in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11, and the bent portion It has a first power receiving antenna wiring portion 16a, a second power receiving antenna wiring portion 16b, a third power receiving antenna wiring portion 16c, and a fourth power receiving antenna wiring portion 16d, which are wiring portions separated by .
  • the first power receiving antenna wiring portion 14a, the first power receiving antenna wiring portion 16a, the second power receiving antenna wiring portion 14a, and the second power receiving antenna wiring portion 16a are arranged.
  • the antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d, the third power receiving antenna wiring portion 14c and the third power receiving antenna wiring portion 16c, and the second power receiving antenna wiring portion 16b and the fourth power receiving antenna wiring portion 16d face each other.
  • the third power receiving antenna wiring portion 14c and the third power receiving antenna wiring portion 16c having the longest facing portions are parallel to each other.
  • the power receiving antenna wiring has a wiring structure of two lines, when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring sections separated by the bent portion extend, there are three or more sets of wiring sections. It is characterized in that the longest wiring portions of the wiring portions facing each other are parallel to each other.
  • the second longest wiring portions among the wiring portions facing each other are also parallel to each other. That is, the second power receiving antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d are parallel to each other, or the second power receiving antenna wiring portion 16b and the fourth power receiving antenna wiring portion 16d are parallel to each other, or Both are preferably parallel to each other.
  • the second power receiving antenna wiring portion 14b and the second power receiving antenna wiring portion 16b have the same length
  • the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the fourth power receiving antenna wiring portion 16d have the same length.
  • the lengths of the second power receiving antenna wiring portion 14b and the second power receiving antenna wiring portion 16b and the lengths of the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the fourth power receiving antenna wiring portion 16d may be the same or different. may be When the lengths of the second power receiving antenna wiring portion 14b and the second power receiving antenna wiring portion 16b and the lengths of the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the fourth power receiving antenna wiring portion 16d are different, the lengths of the wiring portions facing each other In addition to the second longest wiring portions facing each other being parallel, the third longest wiring portions facing each other are also preferably parallel.
  • the wiring portions facing in opposite directions are parallel to each other.
  • the power receiving unit 4 may include a power receiving antenna wiring 10a shown in FIG. 9 instead of the power receiving antenna wiring 10.
  • FIG. 9 The power receiving antenna wiring 10a is formed in the same plane and has a single loop-shaped wiring structure with both ends connected to the rectifier circuit 11 .
  • the power receiving antenna wiring 10a has a plurality of bent portions in the above wiring structure.
  • the power receiving antenna wiring 10a has a first bent portion 13a, a second bent portion 13b, a third bent portion 13c, a fourth bent portion 13d, a A first power receiving antenna wiring portion 14a, a second power receiving antenna wiring portion 14b, and a third power receiving antenna, which are wiring portions separated by the bending portions and having six bending portions, that is, a fifth bending portion 13e and a sixth bending portion 13f. It has a wiring portion 14c, a fourth power receiving antenna wiring portion 14d, a fifth power receiving antenna wiring portion 14e, a sixth power receiving antenna wiring portion 14f, and a seventh power receiving antenna wiring portion 14g.
  • the first power receiving antenna wiring portion 14a, the seventh power receiving antenna wiring portion 14g, the second power receiving antenna wiring portion 14a, and the second power receiving antenna wiring portion 14g when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend, the first power receiving antenna wiring portion 14a, the seventh power receiving antenna wiring portion 14g, the second power receiving antenna wiring portion 14a, and the second power receiving antenna wiring portion 14g.
  • the antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d, the third power receiving antenna wiring portion 14c and the fifth power receiving antenna wiring portion 14e, and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the sixth power receiving antenna wiring portion 14f face each other.
  • the third power receiving antenna wiring portion 14c and the fifth power receiving antenna wiring portion 14e having the longest facing portions are parallel to each other.
  • the power receiving antenna wiring has a single wiring structure, when viewed in a direction perpendicular to the extending direction of the wiring portions separated by the bent portion, there are three or more sets of wiring portions. It is characterized in that the longest wiring portions of the wiring portions facing each other are parallel to each other.
  • the second longest wiring portions of the mutually facing wiring portions are also parallel to each other. That is, the second power receiving antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d are parallel to each other, or the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the sixth power receiving antenna wiring portion 14f are parallel to each other, or Both are preferably parallel to each other.
  • the second power receiving antenna wiring portion 14b and the sixth power receiving antenna wiring portion 14f are shown to have the same length, but the second power receiving antenna wiring portion 14b and the sixth power receiving antenna wiring portion 14f do not have the same length. may be the same or different lengths.
  • the wiring portions facing the second longest among the wiring portions facing each other should be parallel to each other.
  • the third longest wiring portions facing each other are also parallel to each other.
  • the wiring portion when observing along the route of the power receiving antenna wiring 10a from one connection portion with the rectifier circuit 11 to the other connection portion among the wiring portions facing each other, the wiring portion It is preferable that the wiring portions whose paths are directed in opposite directions are parallel to each other.
  • the power receiving unit 4 when the power receiving antenna wiring has a wiring structure of two wires, as shown in FIG. It is preferable that the number of pairs of wiring portions facing each other is also the same. In this case, the length of each wiring portion in each power receiving antenna wiring may be the same or different.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the power receiving section 4 including the power receiving antenna wiring 10b having the same number of bent portions and the same number of pairs of wiring portions facing each other on the same wiring.
  • the power receiving antenna wiring 10b has two bent portions, a first bent portion 13a and a second bent portion 13b, in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11, and the second bent portion is a wiring portion separated by the bent portions. It has a first power receiving antenna wiring portion 14a, a second power receiving antenna wiring portion 14b, and a third power receiving antenna wiring portion 14c.
  • the other power receiving antenna wiring 10b has two bent portions, a first bent portion 15a and a second bent portion 15b, in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11, and the wiring portions are separated by the bent portions. a first power receiving antenna wiring portion 16a, a second power receiving antenna wiring portion 16b, and a third power receiving antenna wiring portion 16c.
  • the first power receiving antenna wiring portion 14a, the third power receiving antenna wiring portion 14c, and the second power receiving antenna wiring portion 14a are arranged.
  • the antenna wiring portion 14b and the second power receiving antenna wiring portion 16b, and the first power receiving antenna wiring portion 16a and the third power receiving antenna wiring portion 16c face each other.
  • the wiring portion 14b and the second power receiving antenna wiring portion 16b are parallel to each other. Therefore, when viewed in a direction perpendicular to the extending direction of the wiring portions separated by the bent portions, three or more sets of wiring portions face each other.
  • the wiring portions having the longest length are parallel to each other.
  • the second longest wiring portions of the mutually facing wiring portions are also parallel to each other. That is, the first power receiving antenna wiring portion 14a and the third power receiving antenna wiring portion 14c are parallel to each other, or the first power receiving antenna wiring portion 16a and the third power receiving antenna wiring portion 16c are parallel to each other, or Both are preferably parallel to each other. 10, the first power receiving antenna wiring portion 14a and the first power receiving antenna wiring portion 16a have the same length, and the third power receiving antenna wiring portion 14c and the third power receiving antenna wiring portion 16c have the same length.
  • the lengths of the first power receiving antenna wiring portion 14a and the first power receiving antenna wiring portion 16a and the lengths of the third power receiving antenna wiring portion 14c and the third power receiving antenna wiring portion 16c may be the same or different. may be When the lengths of the first power receiving antenna wiring portion 14a and the first power receiving antenna wiring portion 16a and the lengths of the third power receiving antenna wiring portion 14c and the third power receiving antenna wiring portion 16c are different, the wiring portions facing each other are In addition to the second longest wiring portions facing each other being parallel, the third longest wiring portions facing each other are also preferably parallel.
  • the wiring portions facing in opposite directions are parallel to each other.
  • the power receiving unit 4 when the power receiving antenna wiring has a wiring structure of two lines, when looking at each of the power receiving antenna wirings, the number of bent portions is different, and there is a pair of wiring portions facing each other on the same wiring.
  • the numbers can also be different.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of the power receiving section 4 including the power receiving antenna wires 10c having different numbers of bent portions and different numbers of pairs of wiring portions facing each other on the same wire.
  • One power receiving antenna wiring 10c has three bent portions, namely, a first bent portion 13a, a second bent portion 13b, and a third bent portion 13c in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11, and is separated by the bent portions. It has a first power receiving antenna wiring portion 14a, a second power receiving antenna wiring portion 14b, a third power receiving antenna wiring portion 14c, and a fourth power receiving antenna wiring portion 14d, which are wiring portions.
  • the other power receiving antenna wiring 10c has two bent portions, a first bent portion 15a and a second bent portion 15b, in order from the connecting portion with the rectifier circuit 11, and is a wiring portion separated by the bent portions. It has a first power receiving antenna wiring portion 16a, a second power receiving antenna wiring portion 16b, and a third power receiving antenna wiring portion 16c.
  • the first power receiving antenna wiring portion 14a, the third power receiving antenna wiring portion 14c, the second power receiving antenna wiring portion 14a, and the second power receiving antenna wiring portion 14c when viewed in a direction perpendicular to the direction in which the wiring portions separated by the bent portions extend, the first power receiving antenna wiring portion 14a, the third power receiving antenna wiring portion 14c, the second power receiving antenna wiring portion 14a, and the second power receiving antenna wiring portion 14c.
  • the antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d, the third power receiving antenna wiring portion 14c and the second power receiving antenna wiring portion 16b, and the first power receiving antenna wiring portion 16a and the third power receiving antenna wiring portion 16c face each other.
  • the third power receiving antenna wiring portion 14c and the second power receiving antenna wiring portion 16b having the longest facing portions are parallel to each other. Therefore, when viewed in a direction perpendicular to the extending direction of the wiring portions separated by the bent portions, three or more sets of wiring portions face each other.
  • the wiring portions having the longest length are parallel to each
  • the second longest wiring portions among the wiring portions facing each other are also parallel to each other. That is, the second power receiving antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d are parallel to each other, or the first power receiving antenna wiring portion 16a and the third power receiving antenna wiring portion 16c are parallel to each other, or Both are preferably parallel to each other.
  • the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the third power receiving antenna wiring portion 16c have the same length, and the second power receiving antenna wiring portion 14b and the fourth power receiving antenna wiring portion 14d face each other.
  • the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the third power receiving antenna wiring portion 14d are shown to be the same length.
  • the power receiving antenna wiring portion 16c may have the same length or may have different lengths.
  • the fourth power receiving antenna wiring portion 14d and the third power receiving antenna wiring portion 16c have different lengths, the second longest wiring portions of the mutually facing wiring portions are parallel to each other.
  • the third longest wiring portions facing each other are also parallel to each other.
  • the wiring portions facing in opposite directions are parallel to each other.
  • the power receiving antenna wiring when the power receiving antenna wiring has a wiring structure of one line, when the power receiving antenna wiring is divided into two as shown in FIG. It is preferable that the number of pairs of wiring portions facing each other is also the same. In this case, the length of each wiring portion in each power receiving antenna wiring may be the same or different. Further, when the power receiving antenna wiring is divided into two, the number of bent portions may be different, and the number of pairs of wiring portions facing each other on the same wiring may also be different.
  • the angle of the bent portion of the power receiving antenna wiring is not particularly limited, but is preferably approximately right.
  • the angles of the bends may be the same or different.
  • the bent portion may be rounded.
  • the antennas of the power transmission unit 3 and the power reception unit 4 as described above, it is possible to realize a wireless power transmission system with a thin power receiver and a high degree of freedom in installation orientation.
  • the wireless power transmission system 1 Since the wireless power transmission system 1 has a space shielded by the electromagnetic wave shielding member 2, it can be considered as a resonator.
  • the resonance frequency f r is given by Equation 1.
  • v is the speed of light
  • ⁇ r is the relative permeability
  • ⁇ r is the relative permittivity
  • m, n, and p are integers.
  • the wireless power transmission system of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various applications and modifications can be made within the scope of the present invention.
  • the wireless power transmission system 1 shown in FIG. 1 is composed of a power transmission unit 3, a power reception unit 4, and a resonator (structure) formed of an electromagnetic wave shielding member 2 made up of an aluminum plate and an aluminum frame. think of. However, instead of the power transmission section 3, a power transmission section 15 shown in FIG. 12 was installed.
  • the resonator provided for the wireless power transmission system according to the first embodiment of the present invention has a rectangular parallelepiped shape with a length in the X-axis direction of 880 mm, a length in the Y-axis direction of 540 mm, and a length in the Z-axis direction of 720 mm. is doing.
  • the power transmission section 15 is installed approximately in the center of the YZ plane. Also, the power receiving unit 4 is installed at the center position of the resonator.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of the power transmission section 15 according to Example 1 of the present invention.
  • the power transmission section 15 shown in FIG. 12 has a structure without the power transmission antenna wiring 6, and substantially has a monopole antenna structure.
  • the power receiving antenna wiring structure shown in FIG. 13 is a so-called dipole antenna structure.
  • the plane on which the power receiving antenna wiring 10, 10a or 10d is formed is defined as the power receiving antenna plane orientation
  • the direction in which the power receiving antenna wiring 10, 10a or 10d extends from the rectifier circuit 11 is defined as the power receiving antenna wiring orientation.
  • the plane direction of the power receiving antenna is the direction parallel to the paper surface
  • the power receiving antenna wiring direction is the horizontal direction.
  • the pass characteristics S21 between the power transmission unit 15 and the power reception unit 4 were analyzed using analysis simulation software Femtet (registered trademark).
  • FIG. 14 shows the relationship between the power receiving antenna plane direction and the power receiving antenna wiring direction of the transmission characteristics S21 in the wireless power transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • the wireless power transmission efficiency is 1% or more, that is, S21 is -20 dB or more.
  • the azimuth satisfies the characteristics of S21 described above.
  • the shape of FIG. 13 having the dipole antenna structure it is found that only the ZX plane/Z orientation and the XY plane/Y orientation satisfy the desired characteristics of S21.
  • Example 2 In Example 2, a power receiving unit 4 having the structure shown in FIG. 8 is installed at the center of the same resonator as in Example 1, and a power transmitting unit 3 having a power transmitting antenna wiring 6a shown in FIG. 4 or a monopole shown in FIG. Consider a wireless power transmission system 1 to which a power transmission section 15 having an antenna structure is attached.
  • the pass characteristic S21 between the power transmission unit 3 or 15 and the power reception unit 4 was analyzed using analysis simulation software Femtet (registered trademark).
  • FIG. 15 shows the relationship of the transmission characteristics S21 with respect to the power receiving antenna plane direction and the power receiving antenna wiring direction in the wireless power transmission system according to the second embodiment of the present invention. From FIG. 15, in the wireless power transmission system using the monopole type power transmission unit 15 shown in FIG. ZX plane/X direction, XY plane/X direction, and XY plane/Y direction, whereas in the wireless power transmission system using the S-shaped power transmission unit 3 shown in FIG. , ZX plane/X orientation, YZ plane/Y orientation, YZ plane/Z orientation, XY plane/X orientation, and XY plane/Y orientation, S21 is -20 dB or more.
  • Example 3 the transmission characteristics S21 were analyzed in the same manner as in Example 2, except that the number of bent portions of the power transmission antenna wiring was changed in the range of 0 to 12. In addition, the case where the number of bent portions is four corresponds to the second embodiment.
  • Table 1 shows the relationship between the number of bent portions of the power transmission antenna wiring and the transmission characteristics S21.
  • Table 1 shows in gray the conditions under which S21 of -20 dB or more, which is practically available, was obtained. From the results in Table 1, it has become clear that the number of bent portions is preferably in the range of 4 or more and 8 or less.
  • Example 4 All of Examples 1 to 3 are results of examination inside the resonator. In the study disclosed in Non-Patent Document 2, a result was obtained that the wireless power transmission system does not operate outside the resonator. Therefore, in Example 1 and Example 2, conditions were examined under which the electromagnetic wave shielding member was removed while the arrangement of the power receiver and the power transmitter remained as they were. As a result, it was found that wireless power transmission was impossible in both the embodiments 1 and 2 because resonance did not occur.
  • Example 5 In Example 5, a power receiving unit 4 having a dipole antenna structure shown in FIG. Consider a wireless power transmission system 1 fitted with a power transmission section 15 having a monopole antenna structure.
  • the pass characteristic S21 between the power transmission unit 3 or 15 and the power reception unit 4 was analyzed using analysis simulation software Femtet (registered trademark).
  • FIG. 16 shows the relationship of the transmission characteristics S21 with respect to the power receiving antenna surface direction and the power receiving antenna wiring direction in the wireless power transmission system according to the fifth embodiment of the present invention. From FIG. 16, even when the power receiving unit 4 having the conventional dipole antenna structure is used, by using the power transmitting unit 3 having the power transmitting antenna wiring structure as shown in FIG. It turns out that there is more freedom.
  • Example 6 In Example 6, as shown in FIGS. 17 and 18, the power transmission antenna wiring 6a constituting the power transmission section 3 was rotated to change the angle ⁇ (see FIGS. 5A and 5B) within the range of 0 degrees to 360 degrees.
  • the transmission characteristic S21 was analyzed in the same manner as in Example 2, except for the above. The case where the angle ⁇ is 0 degrees or 360 degrees corresponds to the second embodiment.
  • FIG. 19 shows the relationship between the rotation angle of the power transmission antenna wiring with respect to each installation direction of the power receiver and the transmission characteristics S21 in the wireless power transmission system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows the relationship between the average value of the transmission power ratios in the six directions shown in FIG. 19 and the rotation angle of the power transmission antenna wiring. 19, when the rotation angle of the power transmission antenna wiring, that is, the angle ⁇ of the power transmission antenna wiring satisfies 0 degrees ⁇ 90 degrees or 180 degrees ⁇ 270 degrees, the desired transmission characteristic S21 is satisfied in all planes. There is Furthermore, from FIG. 20, when the rotation angle of the power transmission antenna wiring, that is, the angle ⁇ of the power transmission antenna wiring satisfies 0 degrees ⁇ 60 degrees or 180 degrees ⁇ 240 degrees, the transmission power ratio is set to 0.5 or more. be able to.
  • the first power transmitting antenna wiring portion extending from the connection portion with the power transmitting antenna mounting portion to the first bent portion is located on the wall surface of the structure other than the wall surface on which the power transmitting antenna mounting portion is installed.
  • the second power transmission antenna wiring portion parallel to any wall surface and extending from the first bent portion to the second bent portion is the wall surface of the structure on which the power transmission antenna mounting portion is installed, and , it was found that high power transmission efficiency can be obtained even when the wiring is parallel to any wall surface other than the wall surface parallel to the wiring portion of the first power transmission antenna.
  • FIG. 21 is a schematic diagram of electric field strength distribution in the wireless power transmission system according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the resonator provided for the wireless power transmission system according to the seventh embodiment of the present invention has a rectangular parallelepiped shape with a length in the X-axis direction of 500 mm, a length in the Y-axis direction of 600 mm, and a length in the Z-axis direction of 400 mm. is doing.
  • the transmission characteristics S21 when the power receiving unit 4 is moved in any one of the X-axis direction, the Y-axis direction and the Z-axis direction are analyzed using analysis simulation software. Analysis was performed using Femtet®.
  • FIG. 22 shows the relationship between the relative position of the power receiving unit and the transmission characteristic S21 in the wireless power transmission system according to Example 7 of the present invention. From FIG. 22, it can be seen that S21 is -2 dB or more in the range of -200 mm to +200 mm in the relative position of the power receiving part where the electric field strength is high in the place where the power receiving part is installed, and wireless power transmission is possible regardless of the position of the power receiving part. is possible.

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Abstract

無線電力伝送システム1は、適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材2によって全体が包囲された構造体と、少なくとも1つの送電部3と、少なくとも1つの受電部4と、を備える。受電部4は、例えば、受電アンテナ配線10と整流回路11とを備える受電器から構成され、受電アンテナ配線10は、同一平面内に形成され、それぞれの一端が整流回路11に接続され、他端が互いに向き合うように配置された開放端12となっている2本の配線構造を有するとともに、上記配線構造において複数の屈曲部を有し、上記屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、対向している部分が最も長い配線部位同士(例えば第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16c)は平行である。

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。具体的には、本発明は、高周波電磁波を送電する送電器を用いる無線電力伝送システムに関するものである。本発明の無線電力伝送システムは、倉庫内、工場内、車両内部など、壁面で囲まれた空間内に配置されたデバイス等へ高い送電効率で無線電力を供給する際に、受電器の設置方位の自由度を高めるための構造および電子機器に関する。
 近年、IOT(Internet of Things)デバイスの爆発的な増加に伴って、これらへの電力供給方法に課題が生じている。膨大なデバイスへの配線接続は困難であり、また、電池を電源とする場合には消耗した電池の交換に多大な労力を要する問題がある。これらを解決するために、無線にて電力を伝送する技術が期待されている。
 非特許文献1には、金属で囲まれた空間内を共振器に見立て、共振器固有の共振周波数で送電部から電磁波を照射し、共振器内の受電器へ送電する無線電力伝送システムが開示されている。このとき、モノポール型の送電アンテナと、2つの直交したコイル状のアンテナを取り付けることで、無線電力伝送を実現している。非特許文献1の筆者によると、2つのコイルアンテナを直交配置することで、異なる方位からの電磁波の受電を可能とする工夫が施されている。
 特許文献1には、非特許文献1と同様に、金属で囲まれた空間内を共振器に見立て、共振器固有の共振周波数で送電部から電磁波を照射し、共振器内の受電器へ送電する無線電力伝送システムが開示されている。特許文献1では、第一の受電器と第二の受電器が平行に対向されて配置されており、これを導体柱で接続する構造を有した受電器が開示されている。この構造によって送電部と受電部の見通しが悪くとも受電部に高効率で電力を送電できるとされている。
 非特許文献2には、金属で囲まれた空間内を共振器に見立て、共振器固有の共振周波数で送電部から電磁波を照射し、共振器内の受電器へ送電する無線電力伝送システムが開示されている。非特許文献2では、プリント基板上に形成したパッチアンテナを2つ用意し、それぞれ共振器の向かい合った面に、互いに直交するように配置した送電アンテナを利用して、無線電力伝送を実現している。非特許文献2の筆者によれば、このアンテナは空洞共振器内でのみ動作することを指摘している。すなわち共振器内の共振現象を利用した送電では、開放空間で用いられる一般的なアンテナとは異なる原理で、電磁波の送電が行われていることを指摘している。 
特開2020-089209号公報
H.Mei,K.A.Thanckston,R.A.Bercich,J.G.R.Jefferys,and P.P.Irazoqui,"Cavity Resonator Wireless Power Transfer System for Freely Moving Animal Experiments," IEEE Biomed.Eng.,Vol.64,No.4,pp.775-785 June 2016 S.Rahimizadeh,S.Korhummel,B.Kaslon,Z.Popovic,"Scalable adaptive wireless powering of multiple electronic devices in an over-moded cavity," Conference Paper:Wireless Power Transfer(WPT),2013 IEEE
 金属で囲まれた空間内を共振器に見立て、共振器固有の共振周波数で送電する無線電力伝送システムにおいて、既存の方法では薄型の受電器を利用しつつ、受電器が高い設置自由度を持つことが可能となる、適切な送受電アンテナの設計が明らかとなっていない。
 非特許文献1に記載の方式の場合、1つのモノポールアンテナを用いた送電器と、2つの互いに直交したコイルアンテナを受電器に用いることによって、受電が許容される受電器配置の自由度を高める方法が開示されている。このような受電方位の自由度が高い特徴は、IOTデバイスへの利用の観点で望ましい。その一方で、直径7mmと直径5mmのコイルアンテナが直交するように配置される構成となるため、受電器の形状が立体的になってしまい、IOTデバイスに取り付けるには厚すぎる課題がある。
 特許文献1に記載の方式の場合、第一の受電器と第二の受電器が平行に対向されて配置されており、これを導体柱で接続する受電器構造が示されている。文献中には受電可能な方位については記述がないために、受電可能な方位については明らかにされておらず、受電可能な方位を高める工夫が施されていない。また、第一と第二の受電器が立体的に配置されるために、IOTデバイスに取り付けるには厚すぎる課題がある。
 非特許文献2に記載の方式の場合、送電アンテナは対向する共振器の2面それぞれに1つずつ設置されている。しかし、これは送電回路が2つ必要となることを意味しており、実用面では高コストな手法となってしまう。また、文献中には受電回路に関する詳細な記述は示されておらず、そもそも適切なアンテナ設計は明らかにはなっていない。加えて、送受電アンテナが共振器内でのみ動作し、開放空間では動作しない旨が指摘されているが、共振器内でどのような条件を満たしたときにアンテナが動作するかは明らかにされていない。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、受電器が薄型であり、設置方位に高い自由度を有する無線電力伝送システムを提供することを目的とする。
 本発明の無線電力伝送システムは、第1の態様において、適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材によって全体が包囲された構造体と、少なくとも1つの送電部と、少なくとも1つの受電部と、を備え、上記受電部は、受電アンテナ配線と整流回路とを備える受電器から構成され、上記受電アンテナ配線は、同一平面内に形成され、それぞれの一端が上記整流回路に接続され、上記整流回路に接続されている一端とは異なる他端が互いに向き合うように配置された開放端となっている2本の配線構造、または、同一平面内に形成され、両端が上記整流回路に接続されたループ形状の1本の配線構造を有するとともに、いずれの配線構造においても複数の屈曲部を有し、上記屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行である。
 本発明の無線電力伝送システムは、第2の態様において、適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材によって全体が包囲された構造体と、少なくとも1つの送電部と、少なくとも1つの受電部と、を備え、上記送電部は、送電アンテナ取付部と送電アンテナ配線とを備える送電器から構成され、上記送電アンテナ取付部は、上記電磁波遮蔽部材と電気的に接触しないように設置されており、上記送電アンテナ配線は、上記電磁波遮蔽部材からなる壁面に対して平行になるように上記構造体の内側に形成され、その一端が上記送電アンテナ取付部と電気的に接続され、他端が開放端となっている配線構造を有するとともに、上記配線構造において4箇所以上8箇所以下の屈曲部を有し、上記屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、同一配線上の配線部位と対向する位置で平行している別の配線部位が存在し、上記送電アンテナ取付部との接続部から上記開放端までの上記送電アンテナ配線の経路に沿って観測したときに、上記対向する位置で平行している配線部位の経路が互いに逆向きである。
 本発明によれば、受電器が薄型であり、設置方位に高い自由度を有する無線電力伝送システムを実現できる。
本発明に係る無線電力伝送システムの一例の構成図である。 本発明に係る送電部3の一例の模式図である。 本発明に係る送電部3における送電アンテナ配線6の模式図である。 本発明に係る送電部3における送電アンテナ配線6aの模式図である。 送電アンテナ配線6aが回転する前の模式図である。 送電アンテナ配線6aが回転した後の模式図である。 本発明に係る送電部3における送電アンテナ配線6bの模式図である。 本発明に係る送電部3における送電アンテナ配線6cの模式図である。 本発明に係る受電部4の一例の模式図である。 受電アンテナ配線10aを備える受電部4の模式図である。 受電アンテナ配線10bを備える受電部4の模式図である。 受電アンテナ配線10cを備える受電部4の模式図である。 本発明の実施例1に係る送電部15の模式図である。 受電アンテナ配線10dを備える受電部4の模式図である。 本発明の実施例1に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を示すグラフである。 本発明の実施例2に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を示すグラフである。 本発明の実施例5に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を示すグラフである。 本発明の実施例6に係る無線電力伝送システムにおいて、送電アンテナ配線6aが回転していない状態の模式図である。 本発明の実施例6に係る無線電力伝送システムにおいて、送電アンテナ配線6aが回転した状態の模式図である。 本発明の実施例6に係る無線電力伝送システムにおける、受電器の各設置方向に対する送電アンテナ配線の回転角と通過特性S21の関係を示すグラフである。 図19に示す6方向の伝送電力比の平均値と送電アンテナ配線の回転角の関係を示すグラフである。 本発明の実施例7に係る無線電力伝送システムにおける電界強度分布の模式図である。 本発明の実施例7に係る無線電力伝送システムにおける、受電部の相対位置と通過特性S21の関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
 本明細書において、要素間の関係性を示す用語(例えば「垂直」、「平行」、「直交」など)、および、要素の形状を示す用語は、厳格な意味のみを表す表現ではなく、実質的に同等な範囲、例えば数%程度の差異をも含むことを意味する表現である。
 図1は本発明に係る無線電力伝送システムの一例の構成図である。図1において、無線電力伝送システム1は、適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材2によって全体が包囲された構造体を共振器に見立て、その内部に、少なくとも1つの送電部3と、少なくとも1つの受電部4とを備える。すなわち、無線電力伝送システム1は無線電力伝送を実現する構造物の全体を指している。なお、構造体の形状は直方体形状に限定されるものではなく、例えば、ZX面が五角形である五角柱形状、ZX面が台形である四角柱形状、ZX面が半円である半円柱形状などであってもよい。
 電磁波遮蔽部材2は導電性を有していれば特に限定されないが、好ましくは銅、アルミニウム、鉄、ステンレス、ニッケルなどの金属材料が挙げられる。あるいは、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化インジウムスズ(ITO)などの導電性酸化物材料、グラファイト、有機導電材料などが挙げられる。これらは上記部材からなる複数の層で構成されてもよい。また、導電性を有していれば合金または混合物であっても構わない。加えて、電力供給する周波数において電磁波遮蔽部材として動作するのであれば、形状は板状、メッシュ状、膜状、ポーラス状などであってもよい。また、電磁波遮蔽部材2は表面保護などの目的で、電磁波透過素材で被覆してあっても構わない。なお、電磁波遮蔽部材2における電磁波遮蔽は、無線電力伝送に供される周波数においてのみ電磁波を遮蔽できればよい。すなわち、無線電力伝送用周波数とは異なる周波数での通信に対して遮蔽しない使い方も可能である。
 送電部3の構成について図2を用いて説明する。送電部3は、例えば、送電アンテナ取付部5と送電アンテナ配線6とを備える送電器から構成される。送電アンテナ取付部5は金属製であり、電磁波遮蔽部材2からなる壁面に対して概ね垂直に設置されることが好ましい。また、送電アンテナ取付部5は、それ自体が送電アンテナの一部として機能してもよい。送電アンテナ取付部5は、電磁波遮蔽部材2と電気的に接触しないように設置されつつ、電磁波遮蔽部材2を貫通して共振器(構造体)の外側に設置された送電回路に電気的に接続される。このとき、接続部と送電回路の接続には、適宜SMA(Sub Miniature Type A)端子などのコネクタを介してもよい。なお、上記送電回路と送電部3との間のインピーダンスを調整する整合回路は、共振器内外のどちらに設置しても構わない。
 送電アンテナ配線6は、プリント基板などの上に配線してもよいが、送電アンテナ取付部5を折り曲げて配線にしても構わない。送電アンテナ配線6は、電磁波遮蔽部材2からなる共振器の壁面に対して概ね水平になるように形成されることが好ましい。
 送電アンテナ配線6の構造について図3を用いて説明する。送電アンテナ配線6は、その一端が送電アンテナ取付部5と電気的に接続されており、他端は開放端7となっている配線構造を有する。送電アンテナ配線6は、上記配線構造において屈曲部を有している。例えば、送電アンテナ配線6は、送電アンテナ取付部5との接続部から近い順に第一屈曲部8aおよび第二屈曲部8bという2箇所の屈曲部を有している。図3に示すように、送電アンテナ配線6を、第一屈曲部8aと第二屈曲部8bで区切られた配線部位ごとに着目し、例えば第一送電アンテナ配線部9a、第二送電アンテナ配線部9bおよび第三送電アンテナ配線部9cを定義する。送電アンテナ配線6は、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、第一送電アンテナ配線部9aと第三送電アンテナ配線部9cの関係のように、同一配線上の配線部位と対向する位置で平行している別の配線部位が存在するような構造を有している。この場合、送電アンテナ配線6と送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6の経路に沿って観測したときに、上記対向する位置で平行している配線部位の経路が互いに逆向きであることを特徴としている。
 送電部3は、送電アンテナ配線6に代えて、図4に示す送電アンテナ配線6aを備えてもよい。送電アンテナ配線6aは、送電アンテナ取付部5との接続部から近い順に第一屈曲部8a、第二屈曲部8b、第三屈曲部8cおよび第四屈曲部8dという4箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一送電アンテナ配線部9a、第二送電アンテナ配線部9b、第三送電アンテナ配線部9c、第四送電アンテナ配線部9dおよび第五送電アンテナ配線部9eを有している。第一送電アンテナ配線部9aと第三送電アンテナ配線部9cは、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6aと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6aの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。同様に、第三送電アンテナ配線部9cと第五送電アンテナ配線部9eは、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6aと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6aの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。一方、第一送電アンテナ配線部9aと第五送電アンテナ配線部9eは、互いに平行ではあるが、対向する位置にないため、配線部位の経路が逆向きである必要はない。同様に、第二送電アンテナ配線部9bと第四送電アンテナ配線部9dは、互いに平行ではあるが、対向する位置にないため、配線部位の経路が逆向きである必要はない。
 送電部3が例えば送電アンテナ配線6aを備える場合、図5Aおよび図5Bに示すように、送電アンテナ配線6aが送電アンテナ取付部5を軸に回転したような構造を有していてもよい。送電アンテナ配線6aを構造体の内側から見たときに、図5Bに示すように、構造体の床面に平行な第一直線L1と、送電アンテナ取付部5との接続部と上記接続部に最も近い第一屈曲部8aとを通る第二直線L2とのなす角度をθと定義したとき、角度θが、0度≦θ≦90度または180度≦θ≦270度を満たすことが好ましく、0度≦θ≦60度または180度≦θ≦240度を満たすことがより好ましい。
 また、図5Aに示すように、送電アンテナ取付部5との接続部から上記接続部に最も近い第一屈曲部8aに至る送電アンテナ配線6aの配線部位(すなわち第一送電アンテナ配線部9a)は、構造体の壁面のうち、送電アンテナ取付部5が設置された壁面以外のいずれかの壁面に対して平行であり、かつ、第一屈曲部8aから第一屈曲部8aの次に上記接続部に近い第二屈曲部8bに至る送電アンテナ配線6aの配線部位(すなわち第二送電アンテナ配線部9b)は、構造体の壁面のうち、送電アンテナ取付部5が設置された壁面、および、第一送電アンテナ配線部9aと平行な壁面以外のいずれかの壁面に対して平行であってもよい。
 送電部3において、送電アンテナ配線が有する屈曲部の数は、4箇所以上8箇所以下であることが好ましい。
 図6に示す送電アンテナ配線6bは、送電アンテナ取付部5との接続部から近い順に第一屈曲部8a、第二屈曲部8b、第三屈曲部8c、第四屈曲部8d、第五屈曲部8e、第六屈曲部8f、第七屈曲部8gおよび第八屈曲部8hという8箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一送電アンテナ配線部9a、第二送電アンテナ配線部9b、第三送電アンテナ配線部9c、第四送電アンテナ配線部9d、第五送電アンテナ配線部9e、第六送電アンテナ配線部9f、第七送電アンテナ配線部9g、第八送電アンテナ配線部9hおよび第九送電アンテナ配線部9iを有している。第一送電アンテナ配線部9aと第三送電アンテナ配線部9cは、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6bと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6bの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。同様に、第三送電アンテナ配線部9cと第五送電アンテナ配線部9e、第五送電アンテナ配線部9eと第七送電アンテナ配線部9g、第七送電アンテナ配線部9gと第九送電アンテナ配線部9iは、各々、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6bと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6bの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。
 図7に示す送電アンテナ配線6cは、送電アンテナ取付部5との接続部から近い順に第一屈曲部8a、第二屈曲部8b、第三屈曲部8c、第四屈曲部8d、第五屈曲部8e、第六屈曲部8fおよび第七屈曲部8gという7箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一送電アンテナ配線部9a、第二送電アンテナ配線部9b、第三送電アンテナ配線部9c、第四送電アンテナ配線部9d、第五送電アンテナ配線部9e、第六送電アンテナ配線部9f、第七送電アンテナ配線部9gおよび第八送電アンテナ配線部9hを有している。第一送電アンテナ配線部9aと第三送電アンテナ配線部9cは、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6cと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6cの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。同様に、第三送電アンテナ配線部9cと第五送電アンテナ配線部9e、第三送電アンテナ配線部9cと第七送電アンテナ配線部9gは、各々、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6cと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6cの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。また、第四送電アンテナ配線部9dと第六送電アンテナ配線部9f、第六送電アンテナ配線部9fと第八送電アンテナ配線部9hについても、各々、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、対向する位置で互いに平行であり、また、送電アンテナ配線6cと送電アンテナ取付部5の接続部から開放端7までの送電アンテナ配線6cの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きである。
 送電部3において、送電アンテナ配線が有する屈曲部の角度は特に限定されないが、概ね直角であることが好ましい。屈曲部の角度は、それぞれ同じでもよく、異なっていてもよい。また、屈曲部に丸みが付いていてもよい。
 受電部4の構成について図8を用いて説明する。受電部4は、例えば、受電アンテナ配線10と整流回路11とを備える受電器から構成される。必要に応じてスイッチ、整合回路等を取り付けてもよい。受電アンテナ配線10は、同一平面内に形成され、それぞれの一端が整流回路11に接続され、整流回路11に接続されている一端とは異なる他端が互いに向き合うように配置された開放端12となっている2本の配線構造を有する。受電アンテナ配線10は、上記配線構造において複数の屈曲部を有している。例えば、一方の受電アンテナ配線10は、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部13a、第二屈曲部13bおよび第三屈曲部13cという3箇所の屈曲部を有している。図8に示すように、一方の受電アンテナ配線10を、第一屈曲部13a、第二屈曲部13bおよび第三屈曲部13cで区切られた配線部位ごとに着目し、例えば第一受電アンテナ配線部14a、第二受電アンテナ配線部14b、第三受電アンテナ配線部14cおよび第四受電アンテナ配線部14dを定義する。同様に、他方の受電アンテナ配線10は、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部15a、第二屈曲部15bおよび第三屈曲部15cという3箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部16a、第二受電アンテナ配線部16b、第三受電アンテナ配線部16cおよび第四受電アンテナ配線部16dを有している。
 受電アンテナ配線10においては、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、第一受電アンテナ配線部14aと第一受電アンテナ配線部16a、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14d、第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16c、第二受電アンテナ配線部16bと第四受電アンテナ配線部16dが、それぞれ対向しており、そのうち、対向している部分が最も長い第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16cは互いに平行である。このように、受電アンテナ配線が2本の配線構造を有する場合においては、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行であることを特徴としている。
 受電アンテナ配線10においては、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。すなわち、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14dが互いに平行であるか、または、第二受電アンテナ配線部16bと第四受電アンテナ配線部16dが互いに平行であるか、あるいは、どちらも互いに平行であることが好ましい。なお、図8では、第二受電アンテナ配線部14bと第二受電アンテナ配線部16bが同じ長さであり、第四受電アンテナ配線部14dと第四受電アンテナ配線部16dが同じ長さであるように示されているが、第二受電アンテナ配線部14bと第二受電アンテナ配線部16bの長さおよび第四受電アンテナ配線部14dと第四受電アンテナ配線部16dの長さは同じでもよく、異なっていてもよい。第二受電アンテナ配線部14bと第二受電アンテナ配線部16bの長さおよび第四受電アンテナ配線部14dと第四受電アンテナ配線部16dの長さが異なる場合、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士が平行であることに加えて、対向している部分が3番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。
 受電アンテナ配線10においては、互いに対向している配線部位のうち、整流回路11との接続部から開放端12までの受電アンテナ配線10の経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きになっている配線部位同士が平行であることが好ましい。
 受電部4は、受電アンテナ配線10に代えて、図9に示す受電アンテナ配線10aを備えてもよい。受電アンテナ配線10aは、同一平面内に形成され、両端が整流回路11に接続されたループ形状の1本の配線構造を有する。受電アンテナ配線10aは、上記配線構造において複数の屈曲部を有している。例えば、受電アンテナ配線10aは、整流回路11との一方の接続部から他方の接続部に向かって第一屈曲部13a、第二屈曲部13b、第三屈曲部13c、第四屈曲部13d、第五屈曲部13eおよび第六屈曲部13fという6箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部14a、第二受電アンテナ配線部14b、第三受電アンテナ配線部14c、第四受電アンテナ配線部14d、第五受電アンテナ配線部14e、第六受電アンテナ配線部14fおよび第七受電アンテナ配線部14gを有している。
 受電アンテナ配線10aにおいては、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、第一受電アンテナ配線部14aと第七受電アンテナ配線部14g、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14d、第三受電アンテナ配線部14cと第五受電アンテナ配線部14e、第四受電アンテナ配線部14dと第六受電アンテナ配線部14fが、それぞれ対向しており、そのうち、対向している部分が最も長い第三受電アンテナ配線部14cと第五受電アンテナ配線部14eは互いに平行である。このように、受電アンテナ配線が1本の配線構造を有する場合においても、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行であることを特徴としている。
 受電アンテナ配線10aにおいては、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。すなわち、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14dが互いに平行であるか、または、第四受電アンテナ配線部14dと第六受電アンテナ配線部14fが互いに平行であるか、あるいは、どちらも互いに平行であることが好ましい。なお、図9では、第二受電アンテナ配線部14bと第六受電アンテナ配線部14fが同じ長さであるように示されているが、第二受電アンテナ配線部14bと第六受電アンテナ配線部14fの長さは同じでもよく、異なっていてもよい。第二受電アンテナ配線部14bと第六受電アンテナ配線部14fの長さが異なる場合、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士が平行であることに加えて、対向している部分が3番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。
 受電アンテナ配線10aにおいては、互いに対向している配線部位のうち、整流回路11との一方の接続部から他方の接続部までの受電アンテナ配線10aの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きになっている配線部位同士が平行であることが好ましい。
 受電部4において、受電アンテナ配線が2本の配線構造を有する場合、図8に示すように、それぞれの受電アンテナ配線を見たとき、屈曲部の数が同じであり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も同じであることが好ましい。この場合、それぞれの受電アンテナ配線における各配線部位の長さは、同じでもよく、異なっていてもよい。
 図10は、屈曲部の数が同じであり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も同じである受電アンテナ配線10bを備える受電部4の模式図である。一方の受電アンテナ配線10bは、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部13aおよび第二屈曲部13bという2箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部14a、第二受電アンテナ配線部14bおよび第三受電アンテナ配線部14cを有している。同様に、他方の受電アンテナ配線10bは、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部15aおよび第二屈曲部15bという2箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部16a、第二受電アンテナ配線部16bおよび第三受電アンテナ配線部16cを有している。
 受電アンテナ配線10bにおいては、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、第一受電アンテナ配線部14aと第三受電アンテナ配線部14c、第二受電アンテナ配線部14bと第二受電アンテナ配線部16b、第一受電アンテナ配線部16aと第三受電アンテナ配線部16cが、それぞれ対向しており、そのうち、対向している部分が最も長い第二受電アンテナ配線部14bと第二受電アンテナ配線部16bは互いに平行である。従って、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行である。
 受電アンテナ配線10bにおいては、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。すなわち、第一受電アンテナ配線部14aと第三受電アンテナ配線部14cが互いに平行であるか、または、第一受電アンテナ配線部16aと第三受電アンテナ配線部16cが互いに平行であるか、あるいは、どちらも互いに平行であることが好ましい。なお、図10では、第一受電アンテナ配線部14aと第一受電アンテナ配線部16aが同じ長さであり、第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16cが同じ長さであるように示されているが、第一受電アンテナ配線部14aと第一受電アンテナ配線部16aの長さおよび第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16cの長さは同じでもよく、異なっていてもよい。第一受電アンテナ配線部14aと第一受電アンテナ配線部16aの長さおよび第三受電アンテナ配線部14cと第三受電アンテナ配線部16cの長さが異なる場合、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士が平行であることに加えて、対向している部分が3番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。
 受電アンテナ配線10bにおいては、互いに対向している配線部位のうち、整流回路11との接続部から開放端12までの受電アンテナ配線10bの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きになっている配線部位同士が平行であることが好ましい。
 受電部4において、受電アンテナ配線が2本の配線構造を有する場合、それぞれの受電アンテナ配線を見たとき、屈曲部の数が異なり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も異なっていてもよい。
 図11は、屈曲部の数が異なり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も異なる受電アンテナ配線10cを備える受電部4の模式図である。一方の受電アンテナ配線10cは、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部13a、第二屈曲部13bおよび第三屈曲部13cという3箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部14a、第二受電アンテナ配線部14b、第三受電アンテナ配線部14cおよび第四受電アンテナ配線部14dを有している。他方の受電アンテナ配線10cは、整流回路11との接続部から近い順に第一屈曲部15aおよび第二屈曲部15bという2箇所の屈曲部を有するとともに、屈曲部で区切られた配線部位である第一受電アンテナ配線部16a、第二受電アンテナ配線部16bおよび第三受電アンテナ配線部16cを有している。
 受電アンテナ配線10cにおいては、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、第一受電アンテナ配線部14aと第三受電アンテナ配線部14c、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14d、第三受電アンテナ配線部14cと第二受電アンテナ配線部16b、第一受電アンテナ配線部16aと第三受電アンテナ配線部16cが、それぞれ対向しており、そのうち、対向している部分が最も長い第三受電アンテナ配線部14cと第二受電アンテナ配線部16bは互いに平行である。従って、屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行である。
 受電アンテナ配線10cにおいては、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。すなわち、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14dが互いに平行であるか、または、第一受電アンテナ配線部16aと第三受電アンテナ配線部16cが互いに平行であるか、あるいは、どちらも互いに平行であることが好ましい。なお、図11では、第四受電アンテナ配線部14dと第三受電アンテナ配線部16cが同じ長さであり、第二受電アンテナ配線部14bと第四受電アンテナ配線部14dとが対向している部分の長さと第一受電アンテナ配線部16aと第三受電アンテナ配線部16cとが対向している部分の長さが同じであるように示されているが、第四受電アンテナ配線部14dと第三受電アンテナ配線部16cの長さは同じでもよく、異なっていてもよい。第四受電アンテナ配線部14dと第三受電アンテナ配線部16cの長さが異なる場合、互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士が平行であることに加えて、対向している部分が3番目に長い配線部位同士も平行であることが好ましい。
 受電アンテナ配線10cにおいては、互いに対向している配線部位のうち、整流回路11との接続部から開放端12までの受電アンテナ配線10cの経路に沿って観測したときに、配線部位の経路が互いに逆向きになっている配線部位同士が平行であることが好ましい。
 受電部4において、受電アンテナ配線が1本の配線構造を有する場合、図9に示すように、受電アンテナ配線を2分割して見たとき、屈曲部の数が同じであり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も同じであることが好ましい。この場合、それぞれの受電アンテナ配線における各配線部位の長さは、同じでもよく、異なっていてもよい。また、受電アンテナ配線を2分割して見たとき、屈曲部の数が異なり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も異なっていてもよい。
 受電部4において、受電アンテナ配線が有する屈曲部の角度は特に限定されないが、概ね直角であることが好ましい。屈曲部の角度は、それぞれ同じでもよく、異なっていてもよい。また、屈曲部に丸みが付いていてもよい。
 以上のように送電部3および受電部4のアンテナを設計することによって、受電器が薄型であり、設置方位に高い自由度を有する無線電力伝送システムを実現できる。
 無線電力伝送システム1は電磁波遮蔽部材2で遮蔽された空間を有するため、共振器として考えることができる。共振器の水平方向の長さがa(X軸方向)およびb(Y軸方向)であり、垂直方向の長さがc(Z軸方向)である場合、共振周波数fは数式1のように決定することができる。
[数式1]
 f=v/(2π×(μ×ε1/2)×{(mπ/a)+(nπ/b)+(pπ/c)1/2
 ここで、vは光速、μは比透磁率、εは比誘電率、m、n、pはそれぞれ整数を示している。
 本発明の無線電力伝送システムは上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲内において、種々の応用、変更を加えることが可能である。
 以下、本発明の無線電力伝送システムをより具体的に開示した実施例を示す。なお、本発明は、これらの実施例のみに限定されるものではない。
[実施例1]
 実施例1では、送電部3と、受電部4と、アルミニウムプレートとアルミニウムフレームからなる電磁波遮蔽部材2で形成される共振器(構造体)から構成される、図1に示す無線電力伝送システム1を考える。ただし、送電部3に代えて、図12に示す送電部15を設置した。
 本発明の実施例1に係る無線電力伝送システムに供される共振器は、X軸方向の長さが880mm、Y軸方向の長さが540mm、Z軸方向の長さが720mmの直方体形状をしている。送電部15はYZ面の概ね中央部に設置されている。また、受電部4は共振器の中央位置に設置されている。
 図12は本発明の実施例1に係る送電部15の模式図である。図12に示す送電部15は送電アンテナ配線6を持たない構造であり、実質的にモノポールアンテナ構造である。
 受電部4として、図8に示す受電アンテナ配線10、図9に示す受電アンテナ配線10aまたは図13に示す受電アンテナ配線10dの3種類の構造が検討された。図13に示す受電アンテナ配線構造は、いわゆるダイポールアンテナ構造である。
 受電アンテナ配線10、10aまたは10dを形成する面を受電アンテナ面方位、整流回路11から受電アンテナ配線10、10aまたは10dが延びる方向を受電アンテナ配線方位としてここでは定義する。例えば、図8、図9および図13に示す受電部4では、受電アンテナ面方位は紙面に平行な方向であり、受電アンテナ配線方位は左右方向である。このように準備された無線電力伝送システム1において、送電部15と受電部4との間の通過特性S21を、解析シミュレーションソフトFemtet(登録商標)を利用して解析した。
 本発明の実施例1に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を図14に示す。IOTデバイスの駆動や、IOTデバイス用の電池への充電を行うためには、無線電力伝送効率が1%以上であること、すなわちS21が-20dB以上であることが望ましい。図14より、図8および図9に示す受電アンテナ配線構造では、受電アンテナ面方位/受電アンテナ配線方位が、ZX面/Z方位、ZX面/X方位、XY面/X方位、XY面/Y方位において、前述のS21の特性を満たしていることが理解できる。一方で、ダイポールアンテナ構造を有した図13の形状では、希望するS21の特性を満たしているのはZX面/Z方位、XY面/Y方位のみであることが判る。
 以上より、図8または図9に示すような受電アンテナ配線の構造を有する受電部4を用いることによって、非特許文献1または特許文献1の課題であった立体的な配線構造を利用する必要がなくなり、同時に、受電許容方位を増やす利点が得られることが判明した。
[実施例2]
 実施例2では、実施例1と同じ共振器の中央に、図8に示す構造を有する受電部4を設置し、図4に示す送電アンテナ配線6aを有する送電部3または図12に示すモノポールアンテナ構造を有する送電部15を取り付けた無線電力伝送システム1を考える。
 このように準備された無線電力伝送システム1において、送電部3または15と受電部4との間の通過特性S21を、解析シミュレーションソフトFemtet(登録商標)を利用して解析した。
 本発明の実施例2に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を図15に示す。図15より、図12に示すモノポール型の送電部15を利用した無線電力伝送システムでは、S21が-20dB以上であるのは受電アンテナ面方位/受電アンテナ配線方位が、ZX面/Z方位、ZX面/X方位、XY面/X方位、XY面/Y方位であったのに対して、図4に示すS字型の送電部3を利用した無線電力伝送システムでは、ZX面/Z方位、ZX面/X方位、YZ面/Y方位、YZ面/Z方位、XY面/X方位、XY面/Y方位において、S21が-20dB以上である。
 以上より、図4に示すような送電アンテナ配線の構造を有する送電部3を用いることによって、受電器の設置方位の自由度が更に高まることが判明した。
[実施例3]
 実施例3では、送電アンテナ配線の屈曲部の数を0~12の範囲で変更したこと以外は、実施例2と同様の方法で通過特性S21を解析した。なお、屈曲部の数が4である場合が実施例2に相当する。
 送電アンテナ配線の屈曲部の数と通過特性S21の関係を表1に示す。表1では、実用的に利用可能である-20dB以上のS21が得られた条件を灰色で示している。表1の結果より、好ましい屈曲部の数が4以上8以下の範囲であることが明らかとなった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
[実施例4]
 実施例1~実施例3はいずれも共振器の内部での検討結果である。非特許文献2で開示された検討では、共振器の外部では無線電力伝送システムが動作しない旨の結果が得られている。そこで、実施例1および実施例2において、受電器と送電器の配置をそのままにして、電磁波遮蔽部材を取り去った条件を検討した。その結果、実施例1および実施例2のいずれの形態においても、共振が発生しないために、無線電力伝送が不可能であることが明らかとなった。
[実施例5]
 実施例5では、実施例1と同じ共振器の中央に、図13に示すダイポールアンテナ構造を有する受電部4を設置し、図4に示す送電アンテナ配線6aを有する送電部3または図12に示すモノポールアンテナ構造を有する送電部15を取り付けた無線電力伝送システム1を考える。
 このように準備された無線電力伝送システム1において、送電部3または15と受電部4との間の通過特性S21を、解析シミュレーションソフトFemtet(登録商標)を利用して解析した。
 本発明の実施例5に係る無線電力伝送システムにおける、受電アンテナ面方位と受電アンテナ配線方位に対する、通過特性S21の関係を図16に示す。図16より、従来のダイポールアンテナ構造を有する受電部4を用いた場合であっても、図4に示すような送電アンテナ配線の構造を有する送電部3を用いることによって、受電器の設置方位の自由度が高まることが判明した。
[実施例6]
 実施例6では、図17および図18に示すように送電部3を構成する送電アンテナ配線6aを回転させて、角度θ(図5Aおよび図5B参照)を0度~360度の範囲で変更したこと以外は、実施例2と同様の方法で通過特性S21を解析した。なお、角度θが0度または360度である場合が実施例2に相当する。
 本発明の実施例6に係る無線電力伝送システムにおける、受電器の各設置方向に対する送電アンテナ配線の回転角と通過特性S21の関係を図19に示す。また、図19に示す6方向の伝送電力比の平均値と送電アンテナ配線の回転角の関係を図20に示す。図19より、送電アンテナ配線の回転角、すなわち送電アンテナ配線の角度θが0度≦θ≦90度または180度≦θ≦270度を満たす場合、全ての面において希望する通過特性S21を満たしている。さらに、図20より、送電アンテナ配線の回転角、すなわち送電アンテナ配線の角度θが0度≦θ≦60度または180度≦θ≦240度を満たす場合、伝送電力比を0.5以上とすることができる。
 そのため、図17に示すように、送電アンテナ取付部との接続部から第一屈曲部に至る第一送電アンテナ配線部が、構造体の壁面のうち、送電アンテナ取付部が設置された壁面以外のいずれかの壁面に対して平行であり、かつ、第一屈曲部から第二屈曲部に至る第二送電アンテナ配線部が、構造体の壁面のうち、送電アンテナ取付部が設置された壁面、および、第一送電アンテナ配線部と平行な壁面以外のいずれかの壁面に対して平行である場合であっても、高い電力伝送効率が得られることが明らかとなった。
[実施例7]
 図21は本発明の実施例7に係る無線電力伝送システムにおける電界強度分布の模式図である。本発明の実施例7に係る無線電力伝送システムに供される共振器は、X軸方向の長さが500mm、Y軸方向の長さが600mm、Z軸方向の長さが400mmの直方体形状をしている。
 X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の中央位置を0として、受電部4をX軸方向、Y軸方向およびZ軸方向のいずれかに移動させたときの通過特性S21を、解析シミュレーションソフトFemtet(登録商標)を利用して解析した。
 本発明の実施例7に係る無線電力伝送システムにおける、受電部の相対位置と通過特性S21の関係を図22に示す。図22より、受電部が設置される場所の電界強度が高い受電部の相対位置が-200mmから+200mmの範囲では、S21が-2dB以上であり、受電部の位置がどこであっても無線電力伝送が可能であることが判る。
 1 無線電力伝送システム
 2 電磁波遮蔽部材
 3、15 送電部
 4 受電部
 5 送電アンテナ取付部
 6、6a、6b、6c 送電アンテナ配線
 7 送電アンテナ配線の開放端
 8a 送電アンテナ配線の第一屈曲部
 8b 送電アンテナ配線の第二屈曲部
 8c 送電アンテナ配線の第三屈曲部
 8d 送電アンテナ配線の第四屈曲部
 8e 送電アンテナ配線の第五屈曲部
 8f 送電アンテナ配線の第六屈曲部
 8g 送電アンテナ配線の第七屈曲部
 8h 送電アンテナ配線の第八屈曲部
 9a 第一送電アンテナ配線部
 9b 第二送電アンテナ配線部
 9c 第三送電アンテナ配線部
 9d 第四送電アンテナ配線部
 9e 第五送電アンテナ配線部
 9f 第六送電アンテナ配線部
 9g 第七送電アンテナ配線部
 9h 第八送電アンテナ配線部
 9i 第九送電アンテナ配線部
 10、10a、10b、10c、10d 受電アンテナ配線
 11 整流回路
 12 受電アンテナ配線の開放端
 13a、15a 受電アンテナ配線の第一屈曲部
 13b、15b 受電アンテナ配線の第二屈曲部
 13c、15c 受電アンテナ配線の第三屈曲部
 13d 受電アンテナ配線の第四屈曲部
 13e 受電アンテナ配線の第五屈曲部
 13f 受電アンテナ配線の第六屈曲部
 14a、16a 第一受電アンテナ配線部
 14b、16b 第二受電アンテナ配線部
 14c、16c 第三受電アンテナ配線部
 14d、16d 第四受電アンテナ配線部
 14e 第五受電アンテナ配線部
 14f 第六受電アンテナ配線部
 14g 第七受電アンテナ配線部
 L1 構造体の床面に平行な第一直線
 L2 送電アンテナ取付部との接続部と上記接続部に最も近い第一屈曲部とを通る第二直線
 θ 第一直線と第二直線とのなす角度

Claims (9)

  1.  適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材によって全体が包囲された構造体と、少なくとも1つの送電部と、少なくとも1つの受電部と、を備え、
     前記受電部は、受電アンテナ配線と整流回路とを備える受電器から構成され、
     前記受電アンテナ配線は、同一平面内に形成され、それぞれの一端が前記整流回路に接続され、前記整流回路に接続されている一端とは異なる他端が互いに向き合うように配置された開放端となっている2本の配線構造、または、同一平面内に形成され、両端が前記整流回路に接続されたループ形状の1本の配線構造を有するとともに、いずれの配線構造においても複数の屈曲部を有し、
     前記屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、3組以上の配線部位がそれぞれ対向しており、
     互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が最も長い配線部位同士は平行である、無線電力伝送システム。
  2.  互いに対向している配線部位のうち、対向している部分が2番目に長い配線部位同士も平行である、請求項1に記載の無線電力伝送システム。
  3.  前記受電アンテナ配線が前記2本の配線構造を有しており、
     それぞれの受電アンテナ配線を見たとき、屈曲部の数が同じであり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も同じである、請求項1または2に記載の無線電力伝送システム。
  4.  前記受電アンテナ配線が前記1本の配線構造を有しており、
     受電アンテナ配線を2分割して見たとき、屈曲部の数が同じであり、かつ、同一配線上で対向している配線部位の組の数も同じである、請求項1または2に記載の無線電力伝送システム。
  5.  適宜な導電率を有する電磁波遮蔽部材によって全体が包囲された構造体と、少なくとも1つの送電部と、少なくとも1つの受電部と、を備え、
     前記送電部は、送電アンテナ取付部と送電アンテナ配線とを備える送電器から構成され、
     前記送電アンテナ取付部は、前記電磁波遮蔽部材と電気的に接触しないように設置されており、
     前記送電アンテナ配線は、前記電磁波遮蔽部材からなる壁面に対して平行になるように前記構造体の内側に形成され、その一端が前記送電アンテナ取付部と電気的に接続され、他端が開放端となっている配線構造を有するとともに、前記配線構造において4箇所以上8箇所以下の屈曲部を有し、
     前記屈曲部で区切られた配線部位が延びている方向に対して垂直な方向に見たとき、同一配線上の配線部位と対向する位置で平行している別の配線部位が存在し、
     前記送電アンテナ取付部との接続部から前記開放端までの前記送電アンテナ配線の経路に沿って観測したときに、前記対向する位置で平行している配線部位の経路が互いに逆向きである、無線電力伝送システム。
  6.  前記送電アンテナ配線を前記構造体の内側から見たときに、前記構造体の床面に平行な第一直線と、前記送電アンテナ取付部との接続部と前記接続部に最も近い第一屈曲部とを通る第二直線とのなす角度θが、0度≦θ≦90度または180度≦θ≦270度を満たす、請求項5に記載の無線電力伝送システム。
  7.  前記角度θが、0度≦θ≦60度または180度≦θ≦240度を満たす、請求項6に記載の無線電力伝送システム。
  8.  前記送電アンテナ取付部との接続部から前記接続部に最も近い第一屈曲部に至る前記送電アンテナ配線の配線部位である第一送電アンテナ配線部は、前記構造体の壁面のうち、前記送電アンテナ取付部が設置された壁面以外のいずれかの壁面に対して平行であり、かつ、
     前記第一屈曲部から前記第一屈曲部の次に前記接続部に近い第二屈曲部に至る前記送電アンテナ配線の配線部位である第二送電アンテナ配線部は、前記構造体の壁面のうち、前記送電アンテナ取付部が設置された壁面、および、前記第一送電アンテナ配線部と平行な壁面以外のいずれかの壁面に対して平行である、請求項5~7のいずれか1項に記載の無線電力伝送システム。
  9.  前記受電部は請求項1~4のいずれか1項に記載の無線電力伝送システムを構成する受電部である、請求項5~8のいずれか1項に記載の無線電力伝送システム。
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