WO2022255339A1 - 無線受電ユニットおよびその制御方法 - Google Patents

無線受電ユニットおよびその制御方法 Download PDF

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WO2022255339A1
WO2022255339A1 PCT/JP2022/022065 JP2022022065W WO2022255339A1 WO 2022255339 A1 WO2022255339 A1 WO 2022255339A1 JP 2022022065 W JP2022022065 W JP 2022022065W WO 2022255339 A1 WO2022255339 A1 WO 2022255339A1
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WO
WIPO (PCT)
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wireless power
unit
receiving unit
power receiving
secondary battery
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Application number
PCT/JP2022/022065
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English (en)
French (fr)
Inventor
辰彦 榊原
一郎 春日
Original Assignee
株式会社モビリティ
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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
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • 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
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless power receiving unit and its control method, and more particularly to a wireless power receiving unit configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from a wireless power supply unit (power transmission device) and its control method.
  • WPT wireless power transfer
  • the electromagnetic induction method has high power and high efficiency, but requires accurate alignment.
  • the magnetic resonance method is used for medium power and medium distance, and alignment is relatively easy.
  • the electric field coupling method has a short transmission distance, but can transmit a large amount of power.
  • the microwave space transmission system enables long-distance transmission, but has low transmission efficiency.
  • the present disclosure mainly relates to a wireless power receiving unit used in a microwave space transmission system.
  • Non-Patent Document 2 proposes using several hundred ⁇ W of power obtained from broadcast communication radio waves existing in the environment as an energy source for driving a sensor network.
  • Non-Patent Document 2 discloses a device configuration of a sensor node based on energy harvesting.
  • Non-Patent Document 2 describes the following. “A normal sensor node consists of a sensor (application-dependent) that observes phenomena, an MCU, an AD converter, a wireless interface, a communication antenna, and a storage element.
  • Antenna is used not only for communication but also for power acquisition.Since the current that can be reproduced from the incoming radio wave at the receiving antenna is alternating current, it is necessary to convert it to direct current practically.Antenna and rectifier circuit are combined The object is called a rectenna.”
  • Patent Document 1 discloses a wireless power transmission system having a power receiving device and a power transmitting device.
  • the wireless power transmission system disclosed in Patent Literature 1 is a system that performs wireless power transmission using a magnetic field coupling method, in which a power receiving device has a power receiving coil and a power transmitting device has a power transmitting coil. When power is supplied from the AC adapter to the power transmitting device, the power transmitting device starts wireless power transmission to the power receiving device.
  • Each of the power receiving device and the power transmitting device includes a communication unit.
  • the communication unit of the power receiving device performs wireless communication with the communication unit of the power transmitting device for controlling contactless charging based on the WPC (Wireless Power Consortium) standard.
  • WPC Wireless Power Consortium
  • a method (first communication) of load-modulating an electromagnetic wave received by a power receiving coil is used for wireless communication.
  • Wireless communication by the communication unit of the power receiving device is not limited to the first communication, and a communication method (second communication) using a frequency different from the frequency for power transmission may be used.
  • the communication unit of the power receiving device can perform the second communication using NFC (Near Field Communication), RFID (radio frequency identification), wireless LAN (Wi-Fi), Bluetooth (registered trademark), or the like.
  • the first communication is performed using the power receiving coil
  • the second communication is performed using a communication antenna different from the power receiving coil.
  • the power receiving device disclosed in Patent Document 1 is configured to appropriately control the timing of executing a power transmission stop request.
  • the power receiving device has a determination unit, a determination unit, and a control unit.
  • the determination unit determines an authentication state including whether or not the power transmission device supports predetermined authentication (WPT authentication) and whether or not predetermined authentication has been completed with the power transmission device.
  • the decision unit decides the timing of making a request to stop power transmission by the power transmission device based on the determined authentication state.
  • the control unit requests the power transmission device to stop power transmission at the determined timing.
  • Patent Document 2 discloses a "power transmission device and wireless power transmission system" that transmits power in a non-contact manner by electromagnetically coupling a power transmission coil and a power reception coil.
  • the power transmission device aligns the power transmission device and the power reception device.
  • the power transmitting device performs foreign object detection to determine whether a foreign object exists between the power transmitting device and the power receiving device.
  • Patent Document 3 discloses a system and method for wireless power transfer.
  • US Pat. No. 6,200,009 discloses an exemplary system for wireless power transfer using a pocket forming procedure.
  • the system comprises one or more transmitters, one or more receivers, and one or more client devices.
  • a transmitter broadcasts a wireless power transfer signal, which can be an RF wave for wireless transmission.
  • the transmitter can transmit wireless power transfer in the form of RF waves to the receiver, which RF waves can include any radio signal with any frequency or wavelength.
  • a transmitter comprises one or more antenna elements, one or more RFICs, one or more microcontrollers, one or more communication components, and a power supply.
  • a transmitter can transmit or otherwise broadcast controlled RF waves that converge at locations in three-dimensional space, thereby forming energy pockets.
  • the receiver can harvest electrical energy from the energy pocket created by pocketing to charge or power a client device (eg, laptop computer, mobile phone).
  • the receiver includes at least one antenna element, one rectifier, one power converter, and communication components.
  • the transmitter can scan for advertisement signals broadcast by the receiver, or the receiver can transmit advertisement signals. machine can be sent.
  • the advertisement signal can inform the transmitter of the presence of the receiver and can trigger an association between the transmitter and the receiver.
  • the advertisement signal can communicate information that can be used by various devices (eg, transmitters, client devices, server computers, other receivers) to perform and manage pocketing procedures.
  • Information contained within the advertisement signal includes device identifiers (e.g., MAC address, IP address, UUID), voltage of electrical energy received, client device power consumption, and other types of data associated with power transmission waves. be able to.
  • the transmitter can use the transmitted advertisement signal to identify the receiver and, in some cases, to locate the receiver in two-dimensional or three-dimensional space.
  • JP 2020-188547 A Japanese Patent No. 6497614 Japanese Patent Publication No. 2018-506252
  • Kiyoshi Seko "The day power cords disappear from the world: A future where wireless power transmission is realized"
  • 2020-06-01 Yoshihiro Kawahara 2 others, "Quantitative research on energy harvesting from broadcast communication waves”
  • Non-Patent Document 2 and Patent Documents 1 to 3 described above wirelessly transmit power selectively only to a specific wireless power receiving unit (power receiving device; receiver) so that only the specific wireless power receiving unit receives power. It does not disclose or suggest any technology for receiving and/or prohibiting receiving power.
  • receiving power means receiving power to charge a secondary battery.
  • prohibition of power reception means that even if power is received, charging of the secondary battery is prohibited. Note that a capacitor may be used instead of the secondary battery.
  • Non-Patent Document 2 merely describes obtaining the power necessary for operation from the environmental electromagnetic field to operate a low power consumption electronic device.
  • Patent Document 1 when power is supplied from the AC adapter to the power transmitting device, the power transmitting device starts wireless power transmission to the power receiving device. That is, in Patent Document 1, power supply is a trigger to perform wireless power transmission.
  • Patent Document 2 when it is determined that a foreign object does not exist between the power transmitting device and the power receiving device, the power transmitting device starts transmitting AC power to the power receiving device without contact.
  • the transmitter only identifies the position of the receiver using the transmitted advertisement signal, and does not selectively wirelessly transmit power only to specific receivers. Not in.
  • Non-Patent Document 2 and Patent Documents 1 to 3 as long as the wireless power receiving unit (rectenna; power receiving device; receiver) is provided, the wireless power transmitted from the wireless power feeding unit (power transmitting device) Power can be received by anyone with a wireless power receiving unit (rectenna; power receiving device; receiver).
  • the techniques disclosed in Non-Patent Document 2 and Patent Documents 1 to 3 neither disclose nor suggest how to prohibit power reception.
  • An object of the present disclosure is to provide a wireless power receiving unit that can selectively (specifically) receive and/or prohibit power reception from a wireless power supply unit (power transmission device).
  • a wireless power receiving unit that has a secondary battery and is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves and charge the secondary battery.
  • the trigger signal is accepted as an on-trigger signal, and in response to the on-trigger signal, directly or when a predetermined condition is satisfied, the wireless power is charged to the secondary battery.
  • a wireless power receiving unit is provided comprising a controller for controlling to allow
  • a wireless power receiving unit that has a secondary battery and is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves and charge the secondary battery.
  • the trigger signal is accepted as an off-trigger signal, and in response to the off-trigger signal, directly or when a predetermined condition is satisfied, the wireless power is charged to the secondary battery.
  • a wireless power receiving unit is obtained comprising: a controller for controlling to prohibit
  • the wireless power receiving unit includes a secondary battery and is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves and charge the secondary battery.
  • the trigger signal is accepted as an on-trigger signal, and in response to the on-trigger signal, directly or when a predetermined condition is satisfied, the wireless power is charged to the secondary battery.
  • the trigger signal is accepted as an off-trigger signal, and in response to the off-trigger signal, directly or when a predetermined condition is satisfied, the wireless power
  • a wireless power receiving unit comprising: a control unit that controls to prohibit charging of the secondary battery.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit and an identification member used in the wireless power transmission system shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a first RFID interface section used in the wireless power receiving unit shown in FIG. 2
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power supply unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 1
  • FIG. FIG. 3 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit shown in FIG.
  • FIG. 2 is implemented in the form of a smart phone and the identification member is implemented in the form of an R badge; It is a figure which shows the smart phone shown in FIG. 5, and the R badge which incorporated the IC chip. It is a figure which shows an example of a 1st type R badge. It is a figure which shows an example of a 2nd type R badge.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of the second type R badge; It is a figure which shows an example of a 3rd type R badge.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of the third type R badge; 8 is a diagram showing in detail the appearance of the R badge shown in FIG. 7 and the internal configuration of an IC chip incorporated in the R badge; FIG. FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing a wireless power receiving unit (smartphone) and an R badge for explaining a second modification of the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a third modified example of the first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 15 is a block diagram showing an example of the configuration of a management server used in the charging system shown in FIG. 14
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a power consumption amount management table used in the management server shown in FIG. 15
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a second embodiment of the present disclosure
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit and an identification member used in the wireless power transmission system shown in FIG. 17;
  • FIG. FIG. 14 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a fourth modified example of the second embodiment of the present disclosure;
  • FIG. FIG. 11 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a third embodiment of the present disclosure;
  • 21 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit and an identification member used in the wireless power transmission system shown in FIG. 20;
  • FIG. FIG. 22 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit shown in FIG.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a fifth embodiment of the present disclosure
  • 29 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 28
  • FIG. FIG. 30 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit shown in FIG. 29 is implemented in the form of a smart phone
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a seventh modified example of the fifth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a sixth embodiment of the present disclosure
  • 33 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 32
  • FIG. FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to an eighth modification of the sixth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a seventh embodiment of the present disclosure
  • 36 is a block diagram showing an example of an internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 35
  • FIG. FIG. 37 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit shown in FIG.
  • FIG. 36 is implemented in the form of a smart phone;
  • FIG. 38 is a diagram showing an example in which the charging instruction button shown in FIG. 37 is implemented by a "wireless power supply" button;
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a ninth modification of the seventh embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to an eighth embodiment of the present disclosure; 41 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 40;
  • FIG. FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a tenth modification of the eighth embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a ninth embodiment of the present disclosure
  • 43 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit and an identification medium used in the wireless power transmission system shown in FIG. 42
  • FIG. FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to an eleventh modification of the ninth embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a tenth embodiment of the present disclosure
  • 47 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 46;
  • FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a twelfth modification of the tenth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to an eleventh embodiment of the present disclosure
  • 49 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 48
  • FIG. FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a thirteenth modification of the eleventh embodiment of the present disclosure
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a twelfth embodiment of the present disclosure
  • 53 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 52
  • FIG. FIG. 32 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a fourteenth modified example of the twelfth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a thirteenth embodiment of the present disclosure
  • 56 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 55;
  • FIG. 32 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a charging system according to a fifteenth modification of the thirteenth embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a fourteenth embodiment of the present disclosure
  • 59 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit and a prepaid card used in the wireless power transmission system shown in FIG. 58
  • FIG. 59 is a block diagram showing an example of a configuration of a management server used in the wireless power transmission system shown in FIG. 58
  • FIG. 61 is a diagram showing an example of an identification information determination table used in the management server shown in FIG. 60;
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system according to a fifteenth embodiment of the present disclosure
  • 63 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit used in the wireless power transmission system shown in FIG. 62
  • FIG. 63 is a block diagram showing an example of a configuration of a management server used in the wireless power transmission system shown in FIG. 62
  • FIG. 65 is a diagram showing an example of a power receiving right management table used in the management server shown in FIG. 64
  • FIG. FIG. 32 is a diagram showing an outline of a battery-driven electronic device (battery-shaped unit) according to a sixteenth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 66B is a diagram schematically showing a modification of the battery-driven electronic device (battery-shaped unit) shown in FIG. 66A;
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10 includes a wireless power receiving unit 100 , a wireless power feeding unit 200 , and an identification member 300 .
  • the illustrated wireless power transmission system 10 is a system that selectively transmits power from the wireless power feeding unit 200 to the wireless power receiving unit 100 by electromagnetic waves, as will be described later.
  • an identification member 300 is used as described later.
  • the wireless power receiving unit 100 transmits an information transmission signal including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. to send.
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100 by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100 receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power to wireless power receiving unit 100 by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100 determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100 sends the wireless power stop request to the wireless power feeding unit 200.
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power to wireless power receiving unit 100 by electromagnetic waves.
  • the wireless power transmission system 10 it is possible to selectively wirelessly transmit power only to a specific wireless power receiving unit 100 .
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100 has a first RFID interface and a secondary battery (battery), as described later.
  • the wireless power receiving unit 100 is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100 may be, for example, a mobile terminal such as a smart phone, mobile phone, PDA (personal digital assistant), laptop or personal computer.
  • the wireless power receiving unit 100 is not limited to these mobile terminals, and is used by being incorporated in an electronic device (hereinafter referred to as "battery-driven electronic device") having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary.
  • the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10 can supply power even to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • RFID interfaces have various modulation schemes, frequencies, communication protocols, and the like. From the standpoint of standardization, it is preferable to have an RFID interface of ISO/IEC10536 as a contact type, ISO/IEC14443 as a proximity type, and ISO/IEC15693 as a proximity type. Further, carrier frequencies of 125 kHz to 400 kHz, 4.9152 MHz, 13.56 MHz, and 2.45 GHz are conceivable.
  • the RFID interface may preferably consist of an NFC (Near Field Communication) interface.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of internal configurations of the wireless power receiving unit 100 and the identification member 300 used in the wireless power transmission system 10 shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100 is a smart phone.
  • the wireless power receiving unit 100 includes a first CPU (Central Processing Unit) 110, a first RFID interface (I/F) 120, a secondary battery (battery) 130, and a charging It includes a unit 132 , a display unit 140 , a first verification data recording unit 150 , a first transmission/reception unit 160 , an electromagnetic wave power converter 170 , and a touch panel/switch/various sensors 175 .
  • Secondary battery 130 is, for example, a lithium ion battery.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100 is a smartphone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100 is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the identification member 300 includes a second CPU 310 , a second RFID interface section (I/F) 320 and a second verification data recording section 350 .
  • the wireless power receiving unit 100 and the identification member 300 are configured to be able to transmit and receive data without contact, as will be described later.
  • First CPU 110 controls each component of wireless power receiving unit 100 .
  • a second CPU 310 controls each component of the identification member 300 .
  • Each of first RFID interface section 120 and second RFID interface section 320 has a transmitting function and a receiving function.
  • the first RFID interface section 120 and the second RFID interface section 320 are composed of coils, for example, and transmit and receive data to and from each other.
  • Verification data for verifying the wireless power receiving unit 100 and the identification member 300 are recorded in the first verification data recording unit 150 and the second verification data recording unit 350, respectively.
  • the collation data recorded in the second collation data recording unit 350 is called "first identification information”
  • the collation data recorded in the first collation data recording unit 150 This data is called "second identification information”.
  • the first identification information is information assigned so as to uniquely identify the identification member 300 .
  • the first identification information is information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100 .
  • the first identification information may be written so as to be unique when the identification member 300 is manufactured.
  • the second identification information is information registered in advance in the wireless power receiving unit 100 and is the same information as the first identification information, as will be described later. Therefore, the identification member 300 and the wireless power receiving unit 100 owned by the same owner are assigned the same identification information, that is, the first identification information and the second identification information, respectively.
  • the first CPU 110 includes a reception unit 111.
  • the reception unit 111 receives a trigger signal.
  • Trigger signals are classified into on-trigger signals and off-trigger signals.
  • the on-trigger signal is a signal for turning on the power reception of the wireless power receiving unit 100 .
  • the off-trigger signal is a signal for turning off power reception of the wireless power receiving unit 100 .
  • the wireless power receiving unit 100 is in the power receiving OFF state as an initial state. In this initial state (power reception OFF state), the on-trigger signal is generated, for example, by the user (owner) of the wireless power reception unit 100 pressing a trigger switch (described later). As a result, the wireless power receiving unit 100 switches from the power receiving OFF state to the power receiving ON state.
  • the off-trigger signal is generated by the user (owner) of the wireless power receiving unit 100 pressing the trigger switch again.
  • the wireless power receiving unit 100 switches (returns) from the power receiving ON state to the power receiving OFF state.
  • a trigger switch can be realized, for example, by a toggle switch (toggle button). That is, when the user (owner) of the wireless power receiving unit 100 repeatedly presses the toggle switch (toggle button), the power reception of the wireless power receiving unit 100 can be switched between the ON state and the OFF state. .
  • the reception unit 111 receives the trigger signal as a first access request requesting reception of wireless power supply from the wireless power supply unit 200. Accepted as the on-trigger signal. Further, in the ON state of the power reception, the reception unit 111 receives the trigger signal as the off-trigger signal, which is a second access request requesting that the wireless power supply from the wireless power supply unit 200 be stopped.
  • the on-trigger signal and the off-trigger signal are not limited to signals generated by pressing the trigger switch.
  • the current flowing through the wireless power receiving unit 100 may be used as the on-trigger signal.
  • the ON/OFF operation (toggle operation) as described above may be controlled by an application.
  • Such an application may be installed by, for example, the user (owner) of the wireless power receiving unit 100 applying for the power receiving function to the mobile phone company.
  • the mobile phone company transmits a command to turn on the power receiving function of the wireless power receiving unit 100 (hereinafter referred to as “ON command”) to the wireless power receiving unit 100 .
  • the wireless power receiving unit 100 issues an on-trigger signal as a trigger signal to the wireless receiving unit 100 .
  • the mobile phone company wants to stop the communication of the wireless power receiving unit 100 (smartphone) for which payment is not made.
  • the mobile phone company transmits to the wireless power receiving unit 100 a command to turn off the power receiving function of the wireless power receiving unit 100 (hereinafter referred to as “OFF command”).
  • the wireless power receiving unit 100 receives this OFF command at the first transmitting/receiving unit 160
  • the wireless power receiving unit 100 issues an off-trigger signal as a trigger signal to the wireless power receiving unit 100 .
  • the stop condition is canceled, the mobile phone company transmits an ON command to the wireless power receiving unit 100 .
  • the trigger signal includes a signal received by the first RFID interface unit 120, a photographing signal from the camera, an operation signal on the touch panel 175, a biometric authentication processing result, and voice of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100.
  • the first CPU 110 may perform internal processing based on facial expressions, data received by the first transmitting/receiving unit 160, and the like. The imaging signal from the camera, biometric authentication, voice, and facial expression will be described later in detail in another embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the first RFID interface section 120 shown in FIG.
  • the first RFID interface section 120 has a sending section 122 and a receiving section 124 .
  • the sending unit 122 sends a request signal requesting the first identification information to the identification member 300 in response to the trigger signal.
  • the receiving section 124 receives the first identification information from the identification member 300 .
  • the first RFID interface section 120 is composed of a coil. Therefore, this coil operates as a sending section 122 and a receiving section 124 .
  • the combination of sending portion 122 and receiving portion 124 acts as a reading portion that reads the first identification information from identification member 300 in response to a trigger signal.
  • the first CPU 110 includes a comparison section 112 .
  • the comparison unit 112 compares the read first identification information with the second identification information previously recorded in the first verification data recording unit 150 .
  • the first CPU 110 includes an access control unit 113 , a charge amount measurement unit 114 and a charge monitoring unit 115 .
  • the access control unit 113 permits or prohibits the first or second access request received by the receiving unit 111 according to the comparison result by the comparing unit 112 .
  • the first CPU 110 sends the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request to the wireless power supply unit 200 .
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled to transmit an information transmission signal including the signal.
  • the first transmission/reception section 160 functions as a transmission section that transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal toward the wireless power supply unit 200 .
  • the wireless power receiving unit 100 is in the power receiving OFF state (initial state).
  • the first transmitting/receiving section 160 transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal to the wireless power supply unit 200 .
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described later.
  • the display unit 140 has a function of displaying the charging state of the secondary battery 130 and a function of displaying the power receiving state of the wireless power receiving unit 100 as will be described later.
  • the display unit 140 may display the charging state of the secondary battery 130 with an icon, or may display the charging state of the secondary battery 130 with a graph or the like on the display screen. Displaying the “state of charge” means, for example, displaying the remaining amount of the secondary battery 130 in percentage. Further, when the wireless power receiving unit 100 is receiving power, the display section 140 may display a power receiving icon.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the wireless power supply unit 200 used in the wireless power transmission system 10 shown in FIG.
  • the wireless power supply unit 200 includes a third CPU 210 , a first power supply section 230 and a second transmission/reception section 260 .
  • the second transmitting/receiving section 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100 .
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • Third CPU 210 controls second transmitting/receiving section 260 to transmit power from first power supply section 230 as electromagnetic waves toward wireless power receiving unit 100 in response to the received wireless power supply permission signal. do. Therefore, second transmitting/receiving section 260 functions as a power transmitting section that transmits power as electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100 .
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100 and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110 of the wireless power receiving unit 100 includes the charge monitoring unit 115 that monitors charging of the secondary battery 130, as described above.
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount)
  • the first CPU 110 sends an information transmission signal including the wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200 .
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled to transmit .
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the first CPU 110 causes the first CPU 110 to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmission/reception section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power reception unit 100 .
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • the identification member 300 can be manufactured using well-known semiconductor manufacturing techniques, the present invention is not limited to semiconductor integrated circuits.
  • the identification member 300 may be manufactured using an OEIC (Opto-Electronic Integrated Circuit) or a bio-based chip.
  • the identification member 300 manufactured in this manner can be embedded in various objects as a small chip. Therefore, as a small chip embedded in an object, for example, the "R badge" disclosed in Japanese Patent No. 4789092, invented by the inventors of the present application and already patented, is used. good too.
  • the R badge is a general term for items in which the identification member 300 is embedded in an object that can be placed close to the owner, such as an accessory or clothing.
  • the R badge may be, for example, an IC card embedded with an IC (Integrated Circuit) chip.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit 100 is implemented in the form of a smart phone and the identification member 300 is implemented in the form of an R badge.
  • the smartphone 100 includes the trigger switch 101 described above.
  • the trigger switch 101 may be, for example, a power switch or a button on the touch panel 175 .
  • the trigger signal described above is generated when the owner of the smartphone 100 presses the trigger switch 101 .
  • reception unit 111 FIG. 2
  • first CPU 110 instructs first RFID interface unit 120 to start communication with R badge 300 .
  • the subsequent matching operation is as described with reference to FIG.
  • the verification data (the first identification information and the second identification information) are verified between the smartphone 100 and the R badge 300, and only when the verification result satisfies a predetermined condition.
  • the smart phone 100 can receive power transmitted as electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 .
  • the R-badge is a generic term for things that you always wear or carry around with an IC chip embedded in them.
  • the IC chip stores the first identification information. Therefore, the IC chip corresponds to a combination of the second CPU 310 and the second verification data recording section 350 shown in FIG. Therefore, the R badge incorporates an IC chip and a coil that operates as an antenna.
  • the coil (antenna) serves as the second RFID interface section 320 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing the smart phone 100 and the R badge 300 containing the IC chip 360.
  • the R badge 300 incorporates an IC chip 360 and an antenna (described later). An example of the R badge 300 incorporating the IC chip 360 will be described below.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the first type R badge 300.
  • the illustrated R badge 300 is of a type having a body 600 such as a ring or earring as an antenna 320 for the same purpose as an antenna 320 and an IC chip 360 .
  • FIGS. 8 and 9 are a diagram showing an example of the second type R badge 300.
  • FIG. The R badge 300 illustrated in FIG. 8 is configured such that an IC chip 360 and an antenna 320 are built in a main body 610 such as a tie clip.
  • the R badge 300 illustrated in FIG. 9 is configured such that an IC chip 360 and an antenna 320 are built in a main body 620 such as a cufflink, badge, brooch, pendant, contact lens, or the like. That is, the second type of R badge 300 is a type of R badge in which an IC chip 360 and an antenna 320 are built into what is worn.
  • FIGS. 10 and 11 are a diagram showing an example of the third type R badge 300.
  • FIG. The R badge 300 shown in FIG. 10 is configured such that an IC chip 360 and an antenna 320 are built in a main body 630 such as a wallet or pass case.
  • the R badge 300 illustrated in FIG. 11 is configured such that an IC chip 360 and an antenna 320 are built in a main body 640 of a writing utensil, lighter, or the like. That is, the third type of R badge 300 is a type of R badge in which an IC chip 360 and an antenna 320 are built in an item that is kept close at hand.
  • the IC chip 360 can be built in various things other than the ones given as examples, and the shape of the antenna 320 is also diverse.
  • FIG. 12 is a diagram showing in detail the appearance of the R badge 300 and the internal configuration of the IC chip 360 built into the R badge 300.
  • FIG. 12 is a diagram showing in detail the appearance of the R badge 300 and the internal configuration of the IC chip 360 built into the R badge 300.
  • the IC chip 360 which is a recording element, includes a communication control IC 362, a control section 364 including a CPU and the like, and a memory 366. IC chip 360 transmits and receives data via antenna 320 .
  • the memory 366 is connected to the control unit 364 and includes a data storage area for storing data and a software storage area for storing software for controlling the communication control IC 362 . Additionally, memory 366 may include an OS storage area that stores an operating system (OS).
  • OS operating system
  • the memory 366 includes an identification information storage section 3662 that stores the first identification information ID1.
  • the identification information storage unit 3662 is desirably composed of a non-rewritable memory element such as a ROM.
  • the first identification information ID1 is assigned so as to uniquely identify the R badge 300 .
  • the first identification information ID1 may be written so as to be unique when the R badge 300 is manufactured.
  • the first identification information ID1 is information assigned so as to uniquely identify the R badge 300 . Therefore, misuse of the smart phone 100 by a third party can be prevented. That is, it is possible to reliably prevent unauthorized use of the smartphone 100 by a third party. Furthermore, even if the smartphone 100 falls into the hands of a malicious third party, it cannot be abused unless the corresponding identification member (R badge) 300 is present.
  • wireless power receiving unit 100 wireless power receiving unit 100 (smartphone 100) and R badge 300 must not be close to each other. It is desirable to prevent the first identification information ID1 from being read.
  • proximity is the extent to which wireless power receiving unit 100 (smartphone 100) in use and R badge 300 worn by the user, such as on clothing, can be transmitted and received.
  • R badge 300 it is preferable to use (incorporate) a proximity or contact type IC chip 360 in the R badge 300. Furthermore, it is desirable that the range in which transmission and reception between R badge 300 and wireless power receiving unit 100 (smartphone 100) is possible is several centimeters or less.
  • the smartphone 100 is set to a registration mode for registering the first identification information ID1 of the R badge 300 as the second identification information ID2.
  • a registration mode for registering the first identification information ID1 of the R badge 300 as the second identification information ID2.
  • a password or biometrics iris, voiceprint, fingerprint, etc.
  • a transmission request (such as a power pulse) is transmitted from the antenna 320 to start reading the R badge 300 .
  • the timer of the smartphone 100 is set to a predetermined time t. Therefore, it is repeatedly checked whether or not the first identification information ID1 is received from the R badge 300 until the time t elapses.
  • an error message is displayed on the screen of the smartphone 100.
  • the received first identification information ID1 is already registered identification information, an error message is displayed on the screen of the smartphone 100 .
  • the first identification information ID1 is stored and registered as the second identification information ID2 in the first verification data recording unit 150 (see FIG. 2) of the smartphone 100. do.
  • the same identification information as the first identification information ID1 stored in the R badge 300 can be registered in the smartphone 100 as the second identification information ID2.
  • the identification member 300 is not limited to the R badge.
  • the identification member 300 may be a privileged card that can be transmitted and received by the RFID.
  • a privileged card for example, my number card, driver's license, passport, etc. can be used.
  • Such privileged cards record information that identifies the holder as being physically handicapped or elderly (persons aged 65 and over).
  • the wireless power receiving unit 100 may incorporate the well-known GPS (global positioning system) functionality, such as that found in known smart phones.
  • the wireless power receiving unit 100 includes a GPS receiver 180 that receives radio waves from at least four GPS satellites.
  • the first CPU 110 is provided with a location information acquiring section 116 that acquires location information of the wireless power receiving unit 100 based on the reception signal received by the GPS receiver 180 .
  • the access control unit 113 obtains the comparison result that the first access request is permitted
  • the first CPU 110 of the wireless power receiving unit 100 directs the wireless power supply unit 200 to the wireless power supply unit 200.
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled so as to transmit an information transmission signal containing not only the power supply permission signal but also the position information.
  • the second transmitting/receiving section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal and the position information.
  • Second transmitting/receiving unit 260 transmits to third CPU 210 an information transmission signal including the received wireless power supply permission signal and position information.
  • third CPU 210 directs power from first power supply unit 230 to wireless power receiving unit 100 whose location is specified by the location information as electromagnetic waves. It controls the second transmitting/receiving unit 260 to transmit.
  • various methods can be adopted as a method of transmitting electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100 whose position is specified by the position information.
  • a directional antenna is used as the antenna provided in the wireless power feeding unit 200 .
  • the directional antenna may be controlled to be directed to the wireless power receiving unit 100 specified by the positional information.
  • the wireless power supply unit 200 may transmit electromagnetic waves so that an energy pocket is generated around the wireless power reception unit 100 located by the position information.
  • Non-Patent Document 2 various electromagnetic energies are radiated into the air.
  • the “received electromagnetic energy” at this time is extremely small compared to the power transmitted from the wireless power supply unit 200 .
  • the wireless power receiving unit 100 may be configured such that the charging mode can be set using the mode setting screen of the display section 140 .
  • the wireless power receiving unit 100 may be configured such that the operator uses (manipulates) an application downloaded and installed in advance to set the charging mode.
  • the "charging mode” include a full charge mode in which the secondary battery 130 is charged until it is fully charged, a predetermined amount mode in which the secondary battery 130 is charged by a predetermined charge amount, and a power switch ON/OFF mode.
  • a power interlocking mode may be used in which the secondary battery 130 is interlocked and charged only when the wireless power receiving unit 100 is in use.
  • the "charging mode” may be a time setting mode in which the secondary battery 130 is charged for a predetermined period of time designated, for example, by operating a numeric keypad.
  • the operator of the wireless power receiving unit 100 can operate the application to set the “charging mode” on the mode setting screen of the display section 140 . Therefore, the application functions as charging mode setting means for setting the charging mode.
  • the charging monitoring unit 115 described above monitors charging of the secondary battery 130 according to the set charging mode. For example, if the charge mode is set to the full charge mode, the charge monitoring unit 115 monitors (determines) whether or not the secondary battery 130 is fully charged. Also, if the charging mode is set to the predetermined amount mode, the charge monitoring unit 115 monitors (determines) whether or not the secondary battery 130 has been charged to the predetermined amount. Furthermore, if the charging mode is set to the power interlocking mode, the charging monitoring unit 115 monitors (determines) whether or not the wireless power receiving unit 100 is in use in conjunction with the on/off of the power switch. do.
  • the charging monitoring unit 115 starts the timer from the time when charging of the secondary battery 130 is started, measures the time, and the measured time of the timer reaches the predetermined time. Determine if the time is up.
  • the first CPU 110 of the wireless power receiving unit 100 requests the wireless power supply unit 200 to stop wireless power.
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled to transmit an information transmission signal including the signal.
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the third modification is a billing system using the wireless power transmission system 10 according to the first embodiment shown in FIG.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing a schematic configuration of the billing system 20 according to the third modified example.
  • the illustrated billing system 20 includes a wireless power receiving unit 100, a base station 200, and an identification member 300, like the wireless power transmission system 10 shown in FIG.
  • the billing system 20 further comprises a management server 700 and a financial institution 800 .
  • a financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls the transmission and suspension of power from the base station 200 via the communication line 900 .
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100 has the charging amount measuring section 114 that measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100 is assigned to the wireless power receiving unit 100 . This registration number may be the same as or different from the second identification information ID2 described above. If different, the registration number is associated with the second identification ID2.
  • First CPU 110 of wireless power receiving unit 100 controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal including this registration number and the charge amount measured by charge amount measuring section 114 .
  • the measured amount of charge is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the registration number is the same as the above-described second identification information ID2, and the identification member 300 is the card having the privilege.
  • the owner of the wireless power receiving unit 100 is identified as being physically handicapped or elderly by means of a privileged card.
  • first CPU 110 of wireless power receiving unit 100 controls first transmitting/receiving section 160 so as not to transmit the information transmission signal containing the registration number and the amount of charge described above. Therefore, base station 200 does not transmit information transmission signals to management server 700 via communication line 900 . That is, when the owner of the wireless power receiving unit 100 is a physically handicapped person or an elderly person, charging (collecting) of power (electricity charges) as described later is not performed.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an example of the configuration of the management server 700.
  • the management server 700 includes a fourth CPU 710 , a second power supply section 730 , a power consumption amount management table 750 and a third transmission/reception section 760 .
  • the fourth CPU 710 includes an addition section 712 and an electricity bill calculation section 714 .
  • the third transmission/reception unit 760 receives an information transmission signal including the registration number and the measured charge amount from the base station 200 via the communication line 900 .
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the power consumption amount management table 750.
  • the power consumption management table 750 is a table that accumulates (manages) the power consumption of the wireless power receiving unit 100 for each predetermined period (for example, every month) for each owner (for each registration number).
  • adding section 712 adds the measured charge amount to the power consumption recorded in power consumption management table 750 for each registration number, and calculates the added power consumption as power consumption. By registering in the management table 750, the power consumption is updated.
  • the electricity bill calculation unit 714 refers to the power consumption management table 750 and multiplies the power consumption recorded for each registration number by a predetermined coefficient. Calculate your electricity bill. It should be noted that when the calculation of the electricity bill by the electricity bill calculation unit 714 is completed, the "uncollected" flag remains set. After the electricity bill is actually collected, the flag is set to "collected", and the power consumption registered in the power consumption management table 750 is reset to zero.
  • the fourth CPU 710 transmits charge data including the registration number and the calculated electricity charge to the financial institution 800 via the communication line 900 .
  • the financial institution 800 Based on the received charge data, the financial institution 800 automatically withdraws the electricity charge from the account linked to the owner of the wireless power receiving unit 100 (that is, the above registration number), and manages the management server 700. automatically transferred to the manager's account. It should be noted that even if the administrator sends an invoice by mail or the like to the owner of the above registration number, without going through the financial institution 800, the bill instructing the administrator to fill in the electricity charges and transfer the bill to the account of the administrator. good. Also, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the administrator of the management server 700 informs the owner of the wireless power receiving unit 100 other than the physically handicapped or the elderly of the power consumed by the wireless power receiving unit 100 (electricity charge ) can be charged (collected).
  • FIG. 17 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10A according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10A includes a wireless power receiving unit 100A, a power transmission device 200A, and an identification member 300.
  • the illustrated wireless power transmission system 10A is a system in which the wireless power receiving unit 100A selectively receives or prohibits receiving wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A.
  • the second embodiment also uses an identification member 300, as will be described later.
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100 by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100 receives this power and charges the secondary battery 130 .
  • the wireless power receiving unit 100 determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100 sends a wireless power stop request signal to the wireless power feeding unit 200.
  • Send information transmission signal In response to this wireless power stop request signal, the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • the power transmission device 200A always transmits power to the wireless power receiving unit 100A using electromagnetic waves. Then, when identified by the identification member 300, the wireless power receiving unit 100A selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • only the specific wireless power receiving unit 100A can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100A also has a first RFID interface and a secondary battery (battery), as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100A is configured to be able to receive wireless power supply in the form of electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary cell (battery).
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of internal configurations of the wireless power receiving unit 100A and the identification member 300 used in the wireless power transmission system 10A shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100A further includes a selector switch 190, and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100 illustrated in FIG. act. Therefore, the reference numeral 110A is attached to the first CPU.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. 2 and operate. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170 .
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110A includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100A is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the first CPU 110A charges the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • switch 190 is turned on to allow
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the first CPU 110A turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like. In other words, when charge monitoring unit 116 determines that the charge amount measured by charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, first CPU 110A turns switch 190 off.
  • the wireless power receiving unit 100A receives transmission from the power transmitting device 200A only when identified by the identification member 300. Power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110A controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10A and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the identification member 300 is a card having the above privileges. Assume that the owner of the wireless power receiving unit 100A is identified as being physically handicapped or elderly by means of a privileged card. In this case, first CPU 110A of wireless power receiving unit 100A controls first transmitting/receiving section 160 so as not to transmit the information transmission signal. Therefore, the transmission device 200A does not receive the information transmission signal.
  • the wireless power receiving unit 100A is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110A prohibits charging the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the switch 190 is turned off. That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the fourth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment shown in FIG.
  • FIG. 19 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20A according to the fourth modified example.
  • the illustrated billing system 20A includes a wireless power receiving unit 100A, a base station 200A, and an identification member 300, like the wireless power transmission system 10A shown in FIG.
  • the billing system 20A further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100A, and is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the base station 200A does not receive the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount from the wireless power receiving unit 100A. Therefore, base station 200A does not transmit information transmission signals to management server 700 via communication line 900 . That is, if the owner of the wireless power receiving unit 100A is a physically handicapped person or an elderly person, charging (collecting) of power (electricity charges) is not performed.
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 charges the owner of the wireless power receiving unit 100A who is not the physically handicapped or elderly person for the power (electricity charge) consumed by the wireless power receiving unit 100A. collection).
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10B according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10B includes a wireless power receiving unit 100B, a wireless power feeding unit 200, and an identification member 300A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10B is also a system that selectively transmits power by electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the wireless power reception unit 100B.
  • an identification member 300A is used as described later.
  • the wireless power receiving unit 100B is a wireless power feeding unit.
  • An information transmission signal including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal is transmitted to 200 .
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100B by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100B receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100B.
  • the wireless power receiving unit 100B determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100B sends the wireless power stop request to the wireless power feeding unit 200.
  • the wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100B.
  • the wireless power transmission system 10B according to the third embodiment power is selectively transmitted wirelessly only to the specific wireless power receiving unit 100B. can be transmitted by
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100B has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100B is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100B is, for example, a mobile phone such as a smartphone, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), a laptop, a personal computer, or the like. may consist of terminals. Moreover, the wireless power receiving unit 100B is not limited to these portable terminals, and is used by being incorporated in a battery-driven electronic device having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary. Also, the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10B can supply power even to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • FIG. 21 is a block diagram showing an example of internal configurations of the wireless power receiving unit 100B and the identification member 300A used in the wireless power transmission system 10B shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100B is a smart phone.
  • the wireless power receiving unit 100B includes a camera 120A instead of the first RFID interface section (I/F) 120, except that the operation of the first CPU is different as described later. It has the same configuration and operation as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. Therefore, the reference numeral 110B is attached to the first CPU. In the wireless power receiving unit 100B, the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. 2 and operate. are omitted.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100B is a smart phone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100B is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the identification member 300A includes a second verification data recording section 350A.
  • the second collation data recording unit 350A will be detailed later.
  • the wireless power receiving unit 100B and the identification member 300A are configured so that the camera 120A can image the verification data recorded in the second verification data recording unit 350A, as will be described later.
  • Verification data for verifying the wireless power receiving unit 100B and the identification member 300A are recorded in the first verification data recording section 150 and the second verification data recording section 350A, respectively.
  • the collation data recorded in the second collation data recording unit 350A is called "first identification information”
  • the collation data recorded in the first collation data recording unit 150A This data is called “second identification information”.
  • the first identification information is information allocated so as to uniquely identify the identification member 300A.
  • the first identification information is information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100B.
  • the first identification information may be written so as to be unique when the identification member 300A is manufactured.
  • the second identification information is information registered in advance in the wireless power receiving unit 100B and is the same information as the first identification information. Therefore, the identification member 300A and the wireless power receiving unit 100B owned by the same owner are assigned the same identification information, that is, the first identification information and the second identification information, respectively.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110B receives a trigger signal generated by pressing the trigger switch 101 (described later) of the wireless power reception unit 100B.
  • the trigger switch 101 is the shutter button of the camera 120A.
  • the reception unit 111 receives the trigger signal as an on-trigger request, which is the first access request for receiving the supply of wireless power from the wireless power supply unit 200 . Accept as a signal.
  • the camera 120A captures the first identification information from the identification member 300A in response to the trigger signal. Therefore, the camera 120A works as a reader that reads the first identification information from the identification member 300A in response to the trigger signal.
  • the comparison unit 112 compares the read first identification information with the second identification information previously recorded in the first verification data recording unit 150 .
  • the first CPU 110 ⁇ /b>B includes an access control section 113 , a charge amount measurement section 114 and a charge monitoring section 115 .
  • the access control unit 113 permits or prohibits the first access request received by the receiving unit 111 according to the comparison result by the comparing unit 112 .
  • first CPU 110B instructs wireless power supply unit 200 to transmit an information transmission signal including the wireless power supply permission signal. Then, the first transmitting/receiving unit 160 is controlled.
  • the first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal toward the wireless power supply unit 200 .
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described above.
  • wireless power supply unit 200 shown in FIG. 20 has the same configuration and operation as the wireless power supply unit 200 shown in FIG. That is, wireless power supply unit 200 includes third CPU 210 , first power supply section 230 , and second transmission/reception section 260 .
  • the second transmission/reception unit 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100B.
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • third CPU 210 controls second transmitting/receiving unit 260 to transmit power from first power supply unit 230 as electromagnetic waves toward wireless power receiving unit 100B. do. Therefore, the second transmitting/receiving section 260 functions as a power transmitting section that transmits power as electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100B.
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100B and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110B of the wireless power receiving unit 100B includes a charge monitoring section 115 that monitors charging of the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount)
  • the first CPU 110B transmits an information transmission signal including a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the first CPU 110B instructs the first CPU 110B to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmission/reception section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power reception unit 100B.
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • a receiving unit 111 of the first CPU 110B receives a trigger signal generated by pressing the trigger switch 101 of the wireless power receiving unit 100B.
  • the receiving unit 111 receives the trigger signal as an off-trigger signal, which is a second access request requesting that the wireless power supply from the wireless power supply unit 200 be stopped.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110B transmits an information transmission signal including the wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit. Therefore, first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the above-described wireless power stop request signal toward wireless power supply unit 200 .
  • the identification member 300A is made of a recording medium on which a "two-dimensional code" is printed or displayed as the first identification information.
  • a two-dimensional code is a code having information in two directions, ie, horizontal direction and vertical direction.
  • the two-dimensional code may be QR Code (registered trademark), Micro QR Code, SP Code (registered trademark), AztecCode, DataMatrix, PDF417, MaxiCode, VeriCode, etc.
  • a QR code is used as the two-dimensional code.
  • a two-dimensional code can encode more information than a one-dimensional code, such as a bar code, which has information only in the horizontal direction.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example in which the wireless power receiving unit 100B is realized in the form of a smart phone and the identification member 300A is realized in the form of a recording medium.
  • Smartphone 100B includes trigger switch 101 .
  • trigger switch 101 comprises the shutter button of camera 120A.
  • the trigger signal described above is generated when the owner of smartphone 100B presses trigger switch 101 (the shutter button of camera 120A).
  • reception unit 111 FIG. 21 of first CPU 110B instructs camera 120A to capture a two-dimensional code from recording medium 300A.
  • the subsequent matching operation is as described with reference to FIG.
  • the verification data (the first identification information and the second identification information) are verified between the smartphone 100B and the recording medium 300A, and only when the verification result satisfies a predetermined condition.
  • the smartphone 100B can receive power transmitted as electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 .
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a recording medium 300A on which a "two-dimensional code" is printed on a card or the like as an identification member 300A.
  • a QR code registered trademark
  • the QR code is printed on a card or the like, but the QR code may be displayed on the display screen.
  • the smartphone 100B is set to a registration mode for registering the first identification information ID1 of the recording medium 300A as the second identification information ID2.
  • a registration mode for registering the first identification information ID1 of the recording medium 300A as the second identification information ID2.
  • a password or biometrics iris, voiceprint, fingerprint, etc.
  • a read start command is sent from the first CPU 110B to the camera 120A to start reading the recording medium 300A.
  • a predetermined time t is set in the timer of the smartphone 100B. Therefore, it is repeatedly checked whether or not the first identification information ID1 has been read from the recording medium 300A until the time t elapses.
  • an error message is displayed on the screen of the smartphone 100B.
  • an error message is displayed on the screen of the smartphone 100B.
  • the first identification information ID1 is stored as the second identification information ID2 in the first verification data recording unit 150 (see FIG. 21) of the smartphone 100B and registered. do.
  • the same identification information as the first identification information ID1 registered in the recording medium 300A can be registered in the smartphone 100B as the second identification information ID2.
  • identification member 300A is not limited to the recording medium on which the two-dimensional code is recorded.
  • identification member 300A may be a privileged card that can be photographed by camera 120A.
  • a privileged card for example, my number card, driver's license, passport, health insurance card, etc. can be used.
  • Such privileged cards record information (for example, date of birth, etc.) that enables identification of the holder as being physically handicapped or elderly (person aged 65 or older).
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the fifth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10B according to the third embodiment shown in FIG.
  • FIG. 24 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20B according to the fifth modified example.
  • the illustrated charging system 20B includes a wireless power receiving unit 100B, a base station 200, and an identification member 300A, like the wireless power transmission system 10B shown in FIG.
  • the billing system 20B further includes a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. A financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls the transmission and stoppage of power from the base station 200 via the communication line 900.
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100B has the charging amount measuring section 114 that measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100B is assigned to the wireless power receiving unit 100B. This registration number may be the same as or different from the second identification information ID2 described above. If different, the registration number is associated with the second identification ID2.
  • First CPU 110 of wireless power receiving unit 100B controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal including this registration number and the amount of charge measured by amount-of-charge measuring section 114 .
  • the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted. quantity.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the registration number is the same as the above-described second identification information ID2, and the identification member 300A is the card having the privilege.
  • the owner of the wireless power receiving unit 100B is identified as being physically handicapped or elderly by means of a privileged card.
  • first CPU 110B of wireless power receiving unit 100B controls first transmitting/receiving section 160 so as not to transmit the information transmission signal containing the registration number and the measured charge amount. Therefore, base station 200 does not transmit information transmission signals to management server 700 via communication line 900 . That is, if the owner of the wireless power receiving unit 100B is a physically handicapped person or an elderly person, charging (collecting) of power (electricity charges) as described later is not performed.
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 charges the owner of the wireless power receiving unit 100B who is not the physically handicapped or the elderly for the power (electricity charge) consumed by the wireless power receiving unit 100B. collection).
  • FIG. 25 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10C according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10C includes a wireless power receiving unit 100C, a power transmission device 200A, and an identification member 300A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10C selects wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A in the wireless power receiving unit 100C, as will be described later. It is a system that receives power effectively.
  • an identification member 300A is used as described later.
  • the wireless power receiving unit 100B transmits the wireless power supply permission signal to the wireless power feeding unit 200 when identified by the identification member 300A. Alternatively, it transmits an information transmission signal including a wireless power stop request signal.
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100B by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100B receives this power and charges the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring section 116 of the wireless power receiving unit 100B determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100B sends wireless power to the wireless power feeding unit 200.
  • An information transmission signal containing a stop request signal is transmitted.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • the power transmission device 200A always wirelessly transmits power using electromagnetic waves, as in the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above. It is transmitted to the power receiving unit 100C. Then, when identified by the identification member 300A, the wireless power receiving unit 100C selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • only the specific wireless power receiving unit 100C can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100C also has a secondary battery (battery), as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100C is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary cell (battery).
  • FIG. 26 is a block diagram showing an example of internal configurations of the wireless power receiving unit 100C and the identification member 300A used in the wireless power transmission system 10C shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100C further includes a selector switch 190, and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100B shown in FIG. do. Therefore, the reference numeral 110C is attached to the first CPU.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100B shown in FIG. 21 and operate. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170, like the changeover switch 190 of the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above.
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110C includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100C is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the first CPU 110C charges the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • switch 190 is turned on to allow
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the first CPU 110C turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110C turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100C is transmitted from the power transmitting device 200A only when identified by the identification member 300A. Power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110C controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10C and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the identification member 300A is a card having the above privileges. Assume that the owner of the wireless power receiving unit 100C is identified as being physically handicapped or elderly by means of a privileged card. In this case, the first CPU 110C of the wireless power receiving unit 100C controls the first transmitting/receiving section 160 so as not to transmit the information transmission signal. Therefore, the transmission device 200A does not receive the information transmission signal.
  • the wireless power receiving unit 100C is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110C prohibits charging the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the switch 190 is turned off. That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the sixth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10C according to the fourth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 27 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20C according to the sixth modification.
  • the illustrated charging system 20C includes a wireless power receiving unit 100C, a base station 200A, and an identification member 300A, like the wireless power transmission system 10C shown in FIG.
  • the billing system 20C further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100C, and is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the registration number is the same as the above-described second identification information ID2, and the identification member 300A is the card having the privilege.
  • the owner of the wireless power receiving unit 100C is identified as being physically handicapped or elderly by means of a privileged card.
  • the first CPU 110C of the wireless power receiving unit 100C controls the first transmitting/receiving section 160 so as not to transmit the information transmission signal containing the registration number and the measured charge amount. Therefore, base station 200A does not transmit information transmission signals to management server 700 via communication line 900 . That is, if the owner of the wireless power receiving unit 100C is a physically handicapped person or an elderly person, charging (collecting) of power (electricity charges) is not performed.
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 charges the owner of the wireless power receiving unit 100C who is not the physically handicapped or elderly person for the power (electricity charge) consumed by the wireless power receiving unit 100C. collection).
  • the identification members 300 and 300A are used as the identification members 300 and 300A, respectively.
  • the information recorded on the identification members 300 and 300A is used as the first identification information ID1.
  • the first identification information ID1 may be any information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100-100C. Therefore, as the first identification information ID1, instead of using the identification members 300 and 300A, biometric information of the user (owner), which is well known in the technical field of biometric authentication, may be used.
  • biometric information used for such biometric authentication for example, fingerprints, veins, irises, faces, voices, auricles, actions, and the like can be used.
  • the wireless power receiving units 100 to 100C may be equipped with a biometric authentication sensor (described later) capable of reading such biometric information or a camera as a reading unit for reading the first identification information. Moreover, since such a biometric sensor is also well known in the technical field of biometric authentication, the description thereof will be omitted.
  • first identification information ID1 When biometric information is used as first identification information ID1, the same information as such biometric information is stored in first verification data recording section 150 of wireless power receiving units 100 to 100C as second identification information ID2. You will be pre-registered. A method of pre-registering such second identification information ID2 in the wireless power receiving units 100 to 100C is well known in the technical field of biometrics authentication, so the description thereof will be omitted.
  • FIG. 28 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10D according to the fifth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10 ⁇ /b>D includes a wireless power receiving unit 100 ⁇ /b>D and a wireless power feeding unit 200 .
  • the illustrated wireless power transmission system 10D is also a system that selectively transmits power by electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the wireless power reception unit 100D.
  • the fifth embodiment uses the above-described biometric authentication technology.
  • the wireless power receiving unit 100D when identified (authenticated) by biometric authentication, wireless power receiving unit 100D wirelessly An information transmission signal including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal is transmitted to the power supply unit 200 .
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100D by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100D receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100D.
  • the wireless power receiving unit 100D determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100D sends the wireless power stop request to the wireless power feeding unit 200.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100D.
  • the wireless power transmission system 10D according to the fifth embodiment power is selectively transmitted wirelessly only to a specific wireless power receiving unit 100D. can be transmitted by
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100D has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100D is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100D is, for example, a mobile phone such as a smart phone, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), a laptop, a personal computer, or the like. may consist of terminals. Moreover, the wireless power receiving unit 100D is not limited to these portable terminals, and is used by being incorporated in a battery-driven electronic device having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary. Also, the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10D can supply power even to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • FIG. 29 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit 100D used in the wireless power transmission system 10D shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100D is a smart phone.
  • the wireless power receiving unit 100D includes a camera 120A and the biometric authentication sensor 120B instead of the first RFID interface (I/F) 120, and the operation of the first CPU will be described later. It has the same configuration and operation as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. Therefore, the reference numeral 110D is attached to the first CPU. In wireless power receiving unit 100D, components having the same configuration and operation as wireless power receiving unit 100 shown in FIG. are omitted.
  • the biometric authentication is fingerprint authentication
  • the biometric authentication sensor 120B may be a fingerprint sensor.
  • the camera 120A is used for biometric authentication.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100D is a smart phone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100D is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the wireless power receiving unit 100D is configured such that the biometric information of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D can be read as verification data by the camera 120A or the biometric authentication sensor 120B. ing.
  • the first verification data recording unit 150 records verification data for verifying the wireless power receiving unit 100D and the user (owner).
  • the verification data which is the biometric information of the user (owner) himself/herself
  • the data is called "second identifying information”.
  • the first identification information which is biometric information, is information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D.
  • the second identification information is information registered in advance in the wireless power receiving unit 100D and is the same information as the first identification information.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110D receives a trigger signal generated by pressing the trigger switch 101 (described later) of the wireless power reception unit 100D as an on-trigger signal.
  • the trigger switch 101 is to touch the fingerprint sensor 120B.
  • the trigger switch 101 consists of the shutter button of the camera 120A.
  • face authentication not only the face of the user (owner) himself but also the expression of the face can be used to turn on/off power reception of the wireless power receiving unit, as will be described later. may be controlled.
  • the reception unit 111 receives the trigger signal as the on-trigger request, which is the first access request for receiving the supply of wireless power from the wireless power supply unit 200 . Accept as a signal.
  • the biometric authentication sensor 120B reads the first identification information (biometric information) from the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D in response to the trigger signal. Therefore, the biometric sensor 120B works as a reader that reads the first identification information (biometric information) from the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D in response to the trigger signal. Since the same applies to the case of using the camera 120A, the explanation thereof is omitted.
  • the comparison unit 112 compares the read first identification information with the second identification information previously recorded in the first verification data recording unit 150 .
  • the first CPU 110 ⁇ /b>D includes an access control section 113 , a charge amount measurement section 114 and a charge monitoring section 115 .
  • the access control unit 113 permits or prohibits the first access request received by the receiving unit 111 according to the comparison result by the comparing unit 112 .
  • first CPU 110D instructs wireless power supply unit 200 to transmit an information transmission signal including the wireless power supply permission signal. Then, the first transmitting/receiving unit 160 is controlled.
  • the first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal toward the wireless power supply unit 200 .
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described above.
  • wireless power supply unit 200 shown in FIG. 28 has the same configuration and operation as the wireless power supply unit 200 shown in FIG. That is, wireless power supply unit 200 includes third CPU 210 , first power supply section 230 , and second transmission/reception section 260 .
  • the second transmission/reception unit 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100D.
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • third CPU 210 controls second transmitting/receiving unit 260 to transmit power from first power supply unit 230 as electromagnetic waves toward wireless power receiving unit 100D. do. Therefore, the second transmitting/receiving unit 260 functions as a power transmitting unit that transmits power as electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100D.
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100D and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110D of the wireless power receiving unit 100D includes a charging monitor 115 that monitors charging of the secondary battery 130.
  • FIG. When the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount), the first CPU 110D transmits an information transmission signal including a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached the predetermined amount, the first CPU 110D instructs the first CPU 110D to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmitting/receiving section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power receiving unit 100D.
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • a receiving unit 111 of the first CPU 110D receives a trigger signal generated by pressing the trigger switch 101 of the wireless power receiving unit 100D.
  • the receiving unit 111 receives the trigger signal as an off-trigger signal, which is a second access request requesting that the wireless power supply from the wireless power supply unit 200 be stopped.
  • access control section 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • first CPU 110D transmits an information transmission signal including the wireless power stop request signal to wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit. Therefore, first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the above-described wireless power stop request signal toward wireless power supply unit 200 .
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of realizing the wireless power receiving unit 100D in the form of a smart phone.
  • a smartphone 100 ⁇ /b>D includes a trigger switch 101 .
  • the trigger switch 101 consists of touching the fingerprint sensor 120B and the shutter button of the camera 120A.
  • the initial state power reception OFF state
  • the trigger signal described above is generated when the owner of the smartphone 100D presses the trigger switch 101 .
  • the reception unit 111 (FIG. 29) of the first CPU 110D receives the trigger signal as the on-trigger signal
  • the first CPU 110D sends the camera 120A or the biometric authentication sensor 120B to the user (possessor) of the wireless power receiving unit 100D. (person) to read the biometric information.
  • the subsequent matching operation is as described with reference to FIG.
  • the verification data (the first identification information (biometric information) and the second identification information) are verified between the smartphone 100D and the user (owner), and the result of the verification meets the predetermined conditions. Only when the above is satisfied, it is possible to receive power transmitted as electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the smartphone 100D.
  • the biometric information read from the camera 120A may include not only the face itself of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D, but also facial expressions. That is, ON/OFF of the power reception of the wireless power receiving unit 100D may be controlled according to the facial expression of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100D. A specific example thereof will be described later in detail with reference to another embodiment.
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the seventh modification is a billing system using the wireless power transmission system 10D according to the fifth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 31 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20D according to the seventh modified example.
  • the illustrated billing system 20D includes a wireless power receiving unit 100D and a base station 200, like the wireless power transmission system 10D shown in FIG.
  • the billing system 20D further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. A financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls transmission and suspension of power from the base station 200 via the communication line 900.
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100D has the charging amount measuring section 114 that measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100D is assigned to the wireless power receiving unit 100D. This registration number may be the same as or different from the second identification information ID2 described above. If different, the registration number is associated with the second identification ID2.
  • First CPU 110 of wireless power receiving unit 100D controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal including this registration number and the amount of charge measured by amount-of-charge measuring section 114 .
  • the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted. quantity.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100D.
  • FIG. 32 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10E according to the sixth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10E includes a wireless power receiving unit 100E and a power transmission device 200A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10E selects wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A in the wireless power receiving unit 100E, as will be described later. It is a system that actively receives or prohibits receiving power.
  • the sixth embodiment uses the above-described biometric authentication technology.
  • the wireless power receiving unit 100D permits the wireless power supply to the wireless power feeding unit 200 when the person is authenticated by biometric authentication. transmitting an information transmission signal including a signal or a wireless power shutdown request signal.
  • wireless power supply unit 200 transmits power to wireless power receiving unit 100D by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100D receives this power and charges the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring section 116 of the wireless power receiving unit 100D determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100D sends the wireless power to the wireless power feeding unit 200.
  • An information transmission signal containing a stop request signal is transmitted.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • the power transmission device 200A always wirelessly transmits power using electromagnetic waves. Transmit to power receiving unit 100E. Then, when the person is authenticated by biometric authentication, the wireless power receiving unit 100E selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • only a specific wireless power receiving unit 100E can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100E also has a secondary battery (battery), as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100E is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary battery (battery).
  • FIG. 33 is a block diagram showing an example internal configuration of a wireless power receiving unit 100E used in the wireless power transmission system 10E shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100E further includes a selector switch 190 and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100D illustrated in FIG. 29 except that the operation of the first CPU is different as described later. act. Therefore, the reference numeral 110E is attached to the first CPU.
  • wireless power receiving unit 100E components having the same configuration and operation as wireless power receiving unit 100D shown in FIG. 29 are denoted by the same reference numerals. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170, like the changeover switch 190 of the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above.
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110E includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100E is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the first CPU 110E charges the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • switch 190 is turned on to allow
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the first CPU 110E turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110E turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100E receives the power transmitted from the power transmitting device 200A only when the person is authenticated by biometric authentication. power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110E controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10E and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the wireless power receiving unit 100E is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110E supplies the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130.
  • Switch 190 is turned off so as to prohibit charging to . That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the eighth modified example is a billing system using the wireless power transmission system 10E according to the sixth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 34 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20E according to the eighth modified example.
  • the illustrated billing system 20C includes a wireless power receiving unit 100E and a base station 200A, like the wireless power transmission system 10E shown in FIG.
  • the billing system 20E further includes a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100E, and is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100E.
  • FIG. 35 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10F according to the seventh embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10 ⁇ /b>F includes a wireless power receiving unit 100 ⁇ /b>F and a wireless power feeding unit 200 .
  • the illustrated wireless power transmission system 10F is also a system that selectively transmits power by electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the wireless power reception unit 100F.
  • the wireless power receiving unit 100F is provided with a charging instruction button 175a, as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100F has a charging instruction button 175a.
  • the charging instruction button 175a can be implemented as part of the touch panel 175 described above.
  • the power receiving unit 100 ⁇ /b>F transmits an information transmission signal including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200 .
  • the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100F by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100F receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • the wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100F.
  • the wireless power receiving unit 100F determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100F requests the wireless power supply unit 200 to stop the wireless power.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100F.
  • the wireless power transmission system 10F according to the seventh embodiment power is selectively transmitted wirelessly only to a specific wireless power receiving unit 100F. can be transmitted by
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100F has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100F is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100F is, for example, a mobile phone such as a smart phone, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), a laptop, a personal computer, or the like. may consist of terminals. Moreover, the wireless power receiving unit 100F is not limited to these portable terminals, and is used by being incorporated in a battery-driven electronic device having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary. Also, the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10F can supply power to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • FIG. 36 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the wireless power receiving unit 100F used in the wireless power transmission system 10F shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100F is a smart phone.
  • the wireless power receiving unit 100F does not have the first RFID interface section (I/F) 120 and the first verification data recording section 150, and instead has a touch panel including the charging instruction button 175a. 175, and has the same configuration and operation as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. 2, except that the configuration and operation of the first CPU are different as will be described later. Therefore, the reference numeral 110F is attached to the first CPU.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100 shown in FIG. 2 and operate. are omitted.
  • the first CPU 110F has the same configuration and operation as the first CPU 110 shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100F is a smartphone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100F is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the wireless power receiving unit 100F is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the charging instruction button 175a When the user (owner) of the wireless power receiving unit 100F presses the charging instruction button 175a, the charging instruction button 175a generates a trigger signal as a charging instruction signal.
  • the reception unit 111 receives this trigger signal (charging instruction signal) as an on-trigger signal, which is a first access request requesting reception of wireless power supply from the wireless power supply unit 200 .
  • the first CPU 110F includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115, as in the first embodiment described above.
  • the access control unit 113 unconditionally permits this first access request.
  • the first CPU 110F When the access control unit 113 permits the first access request, the first CPU 110F performs the first transmission/reception so as to transmit the information transmission signal including the wireless power supply permission signal to the wireless power supply unit 200.
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described above.
  • wireless power supply unit 200 shown in FIG. 35 has the same configuration and operation as the wireless power supply unit 200 shown in FIG. That is, wireless power supply unit 200 includes third CPU 210 , first power supply section 230 , and second transmission/reception section 260 .
  • the second transmission/reception unit 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100F.
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • third CPU 210 controls second transmitting/receiving unit 260 to transmit power from first power supply unit 230 as electromagnetic waves toward wireless power receiving unit 100F. do. Therefore, the second transmitting/receiving unit 260 functions as a power transmitting unit that transmits power as electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100F.
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100F and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110F of the wireless power receiving unit 100F includes a charging monitor 115 that monitors charging of the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount)
  • the first CPU 110F sends an information transmission signal including a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit.
  • the first CPU 110F instructs the first CPU 110F to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmitting/receiving section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power receiving unit 100F.
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the above-described wireless power stop request signal toward wireless power supply unit 200 .
  • FIG. 37 is a diagram showing an example of realizing the wireless power receiving unit 100F in the form of a smart phone.
  • Smartphone 100 ⁇ /b>F includes charge instruction button 175 a as part of touch panel 175 .
  • the charging instruction button 175a may be realized as a "wireless charging" button on the setting screen of the touch panel 175 as shown in FIG. 38, for example.
  • FIG. 38 shows two types as examples. Both are assumed to be used on the setting screen of the touch panel 175 of the smartphone 100F and the setting screen of the application. Either left or right is displayed on the setting screen. Every time the owner of the smart phone 100F taps the "wireless charge” button 175a, the display of the "wireless charge” button 175a switches between ON (left side) and OFF (right side). That is, the "wireless charge” button 175a consists of the toggle button described above.
  • the wireless power receiving unit 100F is charging the secondary battery 130 with power received from the wireless power feeding unit 200.
  • FIG. 38 in the black-based drawing on the right side of FIG. 38, even if power is received from the wireless power supply unit 200, the wireless power receiving unit 100F does not charge the secondary battery 130 with the received power (cannot be charged). state.
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the ninth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10F according to the seventh embodiment shown in FIG.
  • FIG. 39 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20F according to the ninth modification.
  • the illustrated billing system 20F includes a wireless power receiving unit 100F and a base station 200, like the wireless power transmission system 10F shown in FIG.
  • the billing system 20F further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. A financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls transmission and stop of power transmission from the base station 200 via the communication line 900.
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100F has the charge amount measuring section 114 that measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100F is assigned to the wireless power receiving unit 100F.
  • First CPU 110 ⁇ /b>F of wireless power receiving unit 100 ⁇ /b>F controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal containing the registration number and the charge amount measured by charge amount measuring section 114 .
  • the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted. quantity.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100F.
  • FIG. 40 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10G according to the eighth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10G includes a wireless power receiving unit 100G and a power transmission device 200A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10G selects wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A in the wireless power receiving unit 100G, as will be described later. It is a system that receives power effectively.
  • the wireless power receiving unit 100G has a charging instruction button 175a.
  • the wireless power receiving unit 100G has a charging instruction button 175a.
  • the wireless power receiving unit 100F permits wireless power supply to the wireless power feeding unit 200 when the charging instruction button 175a is pressed. transmitting an information transmission signal including a signal or a wireless power shutdown request signal.
  • the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100F by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100F receives this power and charges the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 of the wireless power receiving unit 100F determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a full charge amount)
  • the wireless power receiving unit 100F sends wireless power to the wireless power supply unit 200.
  • An information transmission signal containing a stop request signal is transmitted.
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like.
  • the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • the power transmission device 200A always wirelessly transmits power using electromagnetic waves, as in the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above. It is transmitted to the power receiving unit 100G. Then, when the charging instruction button 175a is pressed, the wireless power receiving unit 100G selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • only the specific wireless power receiving unit 100G can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100G also has a secondary battery (battery), as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100G is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary battery (battery).
  • FIG. 41 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit 100G used in the wireless power transmission system 10G shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100G further includes a selector switch 190, and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100F illustrated in FIG. act. Therefore, the reference numeral 110G is attached to the first CPU.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100F shown in FIG. 36 and operate. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170, like the changeover switch 190 of the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above.
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110G includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100G is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the first CPU 110G enables charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • switch 190 is turned on.
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the first CPU 110G turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial settings, application settings, or the like. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110G turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100G receives power transmitted from the power transmitting device 200A only when the charging instruction button 175a is pressed. power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110G controls the first transmission/reception unit 160 so as to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 100G and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the wireless power receiving unit 100G is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110G supplies the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130.
  • Switch 190 is turned off so as to prohibit charging to . That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the tenth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10G according to the eighth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 42 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20G according to the tenth modification.
  • the illustrated charging system 20G includes a wireless power receiving unit 100G and a base station 200A, like the wireless power transmission system 10G shown in FIG.
  • the billing system 20G further comprises a management server 700 and a financial institution 800. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100G, and is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100G.
  • FIG. 43 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10H according to the ninth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10H includes a wireless power receiving unit 100H, a power transmission device 200A, and an identification medium 300B.
  • the illustrated wireless power transmission system 10H is a system in which the wireless power receiving unit 100H selectively receives wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmission device 200A installed in the power supply area SA.
  • an identification medium 300B provided in the power supply area SA is used.
  • This identification medium 300B records information indicating that power feeding is permitted (hereinafter referred to as "power feeding permission information").
  • At least one identification medium 300B is provided in the power supply area SA.
  • a two-dimensional code such as the QR code (registered trademark) described above is used as power supply permission information.
  • information other than the two-dimensional code may be used as the power supply permission information.
  • the power transmitting device 200A similarly to the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above, the power transmitting device 200A always transmits power to the wireless power receiving unit 100H using electromagnetic waves. do. Then, when identified by the identification medium 300B, the wireless power receiving unit 100H selectively receives power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • the wireless power transmission system 10H according to the ninth embodiment only the specific wireless power receiving unit 100H can selectively receive power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100H also has a secondary battery (battery), as will be described later.
  • the wireless power receiving unit 100H is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A installed in the power supply area SA and charge a secondary battery.
  • FIG. 44 is a block diagram showing an example of internal configurations of the wireless power receiving unit 100H and the identification medium 300B used in the wireless power transmission system 10H shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100H does not have the first verification data recording unit 150, and has the same structure as the wireless power receiving unit shown in FIG. 26 except that the configuration and operation of the first CPU are different as will be described later. It has the same configuration and operation as the 100C. Therefore, the reference numeral 110H is attached to the first CPU. In wireless power receiving unit 100H, components having the same configuration and operation as wireless power receiving unit 100C shown in FIG. are omitted.
  • the first CPU 110H has the same configuration and operation as the first CPU 110C shown in FIG.
  • the identification medium 300B includes a power supply permission recording section 350B that records the power supply permission information.
  • the first CPU 110H includes a reception unit 111, an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the reception unit 111 receives the power supply permission information read by the camera 120A as an on-trigger signal.
  • the on-trigger signal is a first access request for the wireless power receiving unit 100H to receive wireless power supply from the power transmitting device 200A.
  • the access control unit 113 unconditionally permits this on-trigger signal (first access request).
  • the first CPU 110H sets the changeover switch so that the secondary battery 130 can be charged with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • 190 is turned on.
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (eg, full charge amount)
  • the first CPU 110H turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110H turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100H transmits from the power transmitting device 200A only when specified (permitted) by the identification medium 300B. It is possible to selectively receive the power received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110H controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10H and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the sixth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10H according to the ninth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 45 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20H according to the eleventh modification.
  • the illustrated charging system 20H includes a wireless power receiving unit 100H, a base station 200A, and an identification medium 300B, like the wireless power transmission system 10H shown in FIG.
  • the billing system 20H further includes a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • Base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from wireless power receiving unit 100H, and transmits the received information transmission signal to management server 700 via communication line 900. Send.
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100H.
  • FIG. 46 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10I according to the tenth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10I includes a wireless power receiving unit 100I and a wireless power feeding unit 200 .
  • the illustrated wireless power transmission system 10I is also a system that selectively transmits power by electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the wireless power reception unit 100I.
  • a voice recognition technique as described later is used.
  • the wireless power receiving unit 100I sends information including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200 when specified (recognized) by voice recognition. Send a transmit signal.
  • the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100I by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100I receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100I.
  • the wireless power receiving unit 100I determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100I sends the wireless power stop request to the wireless power feeding unit 200.
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting.
  • wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to wireless power receiving unit 100I.
  • the wireless power transmission system 10I according to the tenth embodiment power is selectively transmitted wirelessly only to a specific wireless power receiving unit 100I. can be transmitted by
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100I has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100I is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100I is, for example, a mobile phone such as a smart phone, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), a laptop, a personal computer, or the like. may consist of terminals. Moreover, the wireless power receiving unit 100I is not limited to these portable terminals, but is used by being incorporated in a battery-driven electronic device having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary. Also, the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10I can supply power even to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • FIG. 47 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit 100I used in the wireless power transmission system 10I shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100I is a smart phone.
  • wireless power receiving unit 100I includes microphone 120C and speaker 195 instead of camera 120A and biometric sensor 120B. Except for this, it has the same configuration and operation as the wireless power receiving unit 100D shown in FIG. Therefore, the reference numeral 110I is attached to the first CPU.
  • wireless power receiving unit 100I components having the same configuration and operation as wireless power receiving unit 100D shown in FIG. 29 are denoted by the same reference numerals. are omitted.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100I is a smart phone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100I is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the wireless power receiving unit 100I is configured to be able to read, as collation data, feature amounts extracted from the voice information of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100I input by the microphone 120C. It is
  • the first verification data recording unit 150 records verification data (feature amounts of voice information) for verifying the wireless power receiving unit 100I and the user (owner).
  • verification data which is a feature amount of voice information of the user (owner) himself/herself
  • first identification information is recorded in the first verification data recording unit 150.
  • second identification information is information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100I.
  • the second identification information is information registered in advance in the wireless power receiving unit 100I, and is the same information as the first identification information (that is, the feature amount of the owner's voice information).
  • the first CPU 110I has the same configuration and operation as the first CPU 110D shown in FIG.
  • the voice recognition unit 117 recognizes the voice input from the microphone 120C and extracts the feature amount of the input voice from the voice recognition result.
  • the speech synthesizing unit 118 synthesizes speech and causes the speaker 195 to utter the synthesized speech.
  • the receiving unit 111 of the first CPU 110I receives the trigger signal generated by the wireless power receiving unit 100I as an on-trigger signal.
  • the user (owner) of the wireless power receiving unit 100I inputs a voice instructing charging (hereinafter referred to as "charging instruction voice") from the microphone 120C.
  • the wireless power receiving unit (smartphone) 100I is a Google terminal
  • the owner of the smartphone 100I utters, for example, "OK Google turn on wireless power supply" to the microphone 120C.
  • the voice recognition unit 117 of the first CPU 110I recognizes the voice (charging instruction voice) input from the microphone 120C, and outputs the voice recognition result and its feature amount.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110I receives the speech recognition result as an on-trigger signal, which is a first access request requesting reception of wireless power supply from the wireless power supply unit 200.
  • the feature amount of the charging instruction voice corresponds to first identification information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100I.
  • the combination of the microphone 120C and the voice recognition section 117 functions as a reading section that reads the first identification information (feature amount of the charging instruction voice) from the user (owner) of the wireless power receiving unit 100I.
  • the comparison unit 112 records the read (recognized) first identification information (characteristic amount of the charging instruction voice) and the first verification data recording unit 150 in advance. It compares with certain second identification information. That is, comparison section 112 compares (determines) whether or not the voice input from microphone 120C is the voice of the owner of wireless power receiving unit 100I.
  • the comparison result in the comparison unit 112 is determined to be the person's voice, for example, the first CPU 110I synthesizes the voice "I understand. Charging will start.” in the voice synthesis unit 118. , the speaker 195 responds by voice.
  • the first CPU 110I includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the access control unit 113 permits or prohibits the first access request received by the reception unit 111 according to the comparison result (determination result) by the comparison unit 112 .
  • the first CPU 110I instructs the wireless power supply unit 200 to transmit an information transmission signal including the wireless power supply permission signal.
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled. Therefore, the first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal toward the wireless power supply unit 200 .
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described above.
  • the wireless power supply unit 200 shown in FIG. 46 has the same configuration and operation as the wireless power supply unit 200 shown in FIG. That is, wireless power supply unit 200 includes third CPU 210 , first power supply section 230 , and second transmission/reception section 260 .
  • the second transmission/reception unit 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100I.
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving unit 260 to transmit the power from the first power supply unit 230 as electromagnetic waves toward the wireless power receiving unit 100I. do. Therefore, the second transmitting/receiving section 260 functions as a power transmitting section that transmits power as electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100I.
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100I and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110I of the wireless power receiving unit 100I includes a charge monitoring unit 115 that monitors charging of the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount)
  • the first CPU 110I sends an information transmission signal including a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit.
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached the predetermined amount, the first CPU 110I instructs the first CPU 110I to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmitting/receiving section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power receiving unit 100D.
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • the tenth embodiment uses speech recognition/speech synthesis technology.
  • the wireless power receiving unit 100I is in the power receiving OFF state (initial state) has been described.
  • the trigger signal is the on-trigger signal.
  • the trigger signal may also be an off-trigger signal. That is, in the tenth embodiment, the wireless power supply of the wireless power receiving unit 100I may be controlled with voice as a trigger.
  • the wireless power receiving unit 100I is a smart phone will be described below as an example.
  • the wireless power receiving unit 100I In this power reception ON state, for example, if the smartphone 100I is an Apple terminal, the owner of the smartphone 100I utters, for example, "Hey Siri, turn off wireless power supply" to the microphone 120C.
  • the voice recognition unit 117 of the first CPU 110I recognizes the voice (charging stop voice) input from the microphone 120C, and outputs the voice recognition result and its feature amount.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110I receives the speech recognition result as an off-trigger signal, which is a second access request requesting that the wireless power supply from the wireless power supply unit 200 be stopped. accept as
  • the comparison unit 112 verifies the identity, for example, the first CPU 110I synthesizes the voice "I understand. Charging will stop.” in the voice synthesis unit 118, A voice response is made from the speaker 195 .
  • the first CPU 110I of the smartphone 100I controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit the information transmission signal including the wireless power stop request signal. As a result, wireless power supply from the wireless power supply unit 200 is stopped as described above.
  • the smartphone 100I is an Amazon terminal
  • the owner of the smartphone 100I utters, for example, "Alexa tell me the wireless power supply status" to the microphone 120C.
  • first CPU 110I of smartphone 100I synthesizes voice in voice synthesizing unit 118. Then, the charging state of the secondary battery 130 may be explained by voice from the speaker 195 .
  • the first CPU 110I synthesizes a voice saying “Wireless power supply is now being performed” in the voice synthesizing unit 118 and outputs it from the speaker 195 .
  • the first CPU 110 ⁇ /b>I may synthesize a voice saying “Charging amount is 10 mW” in the voice synthesizing section 118 and utter it from the speaker 195 .
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the twelfth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10I according to the tenth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 48 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20I according to the twelfth modification.
  • the illustrated charging system 20I includes a wireless power receiving unit 100I and a base station 200, like the wireless power transmission system 10I shown in FIG.
  • the billing system 20I further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. A financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls the transmission and suspension of power from the base station 200 via the communication line 900.
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100I has the charging amount measuring section 114 that measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100I is assigned to the wireless power receiving unit 100I. This registration number may be the same as or different from the second identification information ID2 described above. If different, the registration number is associated with the second identification ID2.
  • First CPU 110I of wireless power receiving unit 100I controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal including this registration number and the amount of charge measured by amount-of-charge measuring section 114 .
  • the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted. quantity.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100I.
  • FIG. 49 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10J according to the eleventh embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10J includes a wireless power receiving unit 100J and a power transmission device 200A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10J selects wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmission device 200A in the wireless power receiving unit 100J, as will be described later. It is a system that receives power systematically.
  • the eleventh embodiment uses the speech recognition technology described above.
  • the wireless power receiving unit 100I allows the wireless power supply to the wireless power supply unit 200 when the person is recognized by voice recognition. transmitting an information transmission signal including a signal or a wireless power shutdown request signal. In response to this wireless power supply permission signal, the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100I by electromagnetic waves. The wireless power receiving unit 100I receives this power and charges the secondary battery 130 . Also when the charge monitoring unit 116 of the wireless power receiving unit 100I determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a full charge amount), the wireless power receiving unit 100I sends the wireless power supply unit 200 to the wireless power supply unit 200. An information transmission signal including a power stop request signal is transmitted. In response to this wireless power stop request signal, the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • a predetermined amount of power for example, a full charge amount
  • the power transmission device 200A always wirelessly transmits power using electromagnetic waves, as in the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above. It is transmitted to the power receiving unit 100J. Then, when the person is recognized by voice recognition, the wireless power receiving unit 100J selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • only the specific wireless power receiving unit 100J can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100J also has a secondary cell (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100J is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary battery (battery).
  • FIG. 50 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the wireless power receiving unit 100J used in the wireless power transmission system 10J shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100J further includes a selector switch 190, and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100I shown in FIG. act. Therefore, the first CPU is labeled 110J.
  • wireless power receiving unit 100J constituent elements that have the same configuration as wireless power receiving unit 100I shown in FIG. 47 and operate are denoted by the same reference numerals. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170, like the changeover switch 190 of the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above.
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110J includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100J is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the first CPU 110J charges the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • switch 190 is turned on to allow
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the first CPU 110J turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110J turns off the changeover switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100J receives a call from the power transmission device 200A only when the person is recognized by voice recognition. power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110J controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10E and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the wireless power receiving unit 100J is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110J supplies the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130.
  • Switch 190 is turned off so as to prohibit charging to . That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the thirteenth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10J according to the eleventh embodiment shown in FIG.
  • FIG. 51 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20J according to the thirteenth modification.
  • the illustrated billing system 20J includes a wireless power receiving unit 100J and a base station 200A, like the wireless power transmission system 10J shown in FIG.
  • the billing system 20J further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100J, and the received information transmission signal is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100J.
  • FIG. 52 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10K according to the twelfth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10K includes a wireless power receiving unit 100K and a wireless power feeding unit 200 .
  • the illustrated wireless power transmission system 10K is also a system that selectively transmits power by electromagnetic waves from the wireless power supply unit 200 to the wireless power reception unit 100K.
  • an image recognition technique as described later is used.
  • the wireless power receiving unit 100K sends information including a wireless power supply permission signal or a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200 when specified (recognized) by image recognition. Send a transmit signal.
  • the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100K by electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100K receives this power and charges a secondary battery (battery) described later.
  • the wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100K.
  • the wireless power receiving unit 100K determines that the secondary battery (battery) has been charged with a predetermined amount of power (for example, a fully charged amount)
  • the wireless power receiving unit 100K sends the wireless power stop request to the wireless power feeding unit 200.
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting.
  • the wireless power feeding unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100K.
  • the wireless power transmission system 10K according to the twelfth embodiment power is selectively transmitted wirelessly only to a specific wireless power receiving unit 100K. can be transmitted by
  • the wireless power supply unit 200 may be fixed or movable.
  • the wireless power supply unit 200 may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the wireless power supply unit 200 transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100K has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100K is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the wireless power feeding unit 200 and charge a secondary battery (battery).
  • the wireless power receiving unit 100K is, for example, a portable device such as a smartphone, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), a laptop, a personal computer, or the like. may consist of terminals. Moreover, the wireless power receiving unit 100K is not limited to these mobile terminals, and is used by being incorporated in a battery-driven electronic device having a secondary battery (capacitor) for operation.
  • the battery-powered electronic device is not limited to mobile devices and may be stationary. Also, the size of the secondary battery mounted inside the battery-driven electronic device is not particularly limited. For example, it may not be possible to lay power lines in mountainous or oceanic locations.
  • the wireless power transmission system 10K can supply power even to a battery-driven electronic device installed in a place where such a power transmission line cannot be drawn.
  • the battery-driven electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, or the like.
  • FIG. 53 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the wireless power receiving unit 100K used in the wireless power transmission system 10K shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100K is a smart phone.
  • wireless power receiving unit 100K has the same configuration as wireless power receiving unit 100B shown in FIG. 21, except that the configuration and operation of the first CPU are different as described later. , take action. Therefore, the first CPU is referenced 110K.
  • wireless power receiving unit 100K components having the same configuration and operation as wireless power receiving unit 100B shown in FIG. are omitted.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100K consists of a smartphone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100K is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the wireless power receiving unit 100K can read, as verification data, a feature amount extracted from face image information of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K photographed by the camera 120A. is configured to
  • the first verification data recording unit 150 records verification data (feature amounts of face image information) for verifying the wireless power receiving unit 100K and the user (owner).
  • the matching data which is the feature quantity of the face image information of the user (owner) himself/herself, is called “first identification information” and is recorded in the first matching data recording unit 150.
  • the verification data obtained is called "second identification information”.
  • the first identification information which is the feature amount of the face image information, is information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K.
  • the second identification information is information registered in advance in the wireless power receiving unit 100K, and is the same information as the first identification information (that is, the feature amount of face image information of the owner). .
  • the first CPU 110K has the same configuration and operation as the first CPU 110B shown in FIG. 21, except that it further includes an image recognition section 117A.
  • the image recognition unit 117A recognizes the face image of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K from the face image captured by the camera 120A, and extracts the feature amount of the captured face image from the face image recognition result. do.
  • the receiving unit 111 of the first CPU 110K receives the trigger signal generated by the wireless power receiving unit 100K as an on-trigger signal.
  • the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K takes a face image instructing charging from the camera 120A.
  • the owner of the wireless power receiving unit (smartphone) 100G makes a facial expression of "winking with the right eye” and has the camera 120A capture the facial image.
  • the image recognition unit 117A of the first CPU 110K recognizes the face image (charging instruction face image) captured by the camera 120A, and outputs the image recognition result and its feature amount.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110K receives the image recognition result as an on-trigger signal that is a first access request requesting reception of wireless power supply from the wireless power supply unit 200.
  • the feature amount of the charging instruction face image corresponds to first identification information that can uniquely identify the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K.
  • the combination of the camera 120A and the image recognition section 117A functions as a reading section that reads the first identification information (feature amount of the charging instruction facial image) from the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K.
  • the comparison unit 112 compares the read first identification information (feature amount of the charging instruction face image) with the above-described first verification data recording unit 150 in advance. 2 identification information. That is, comparing section 112 compares (determines) whether or not the face image captured by camera 120A is the face image of the owner of wireless power receiving unit 100K.
  • the first CPU 110K includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the access control unit 113 permits or prohibits the first access request received by the reception unit 111 according to the comparison result (determination result) by the comparison unit 112 .
  • first CPU 110K instructs wireless power supply unit 200 to transmit an information transmission signal including the wireless power supply permission signal.
  • the first transmitting/receiving unit 160 is controlled. Therefore, the first transmitting/receiving section 160 functions as a transmitting section that transmits an information transmission signal including the wireless power supply permission signal toward the wireless power supply unit 200 .
  • the charging amount measuring unit 114 measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging unit 132 after the transmission of the information transmission signal.
  • the charging monitoring unit 115 monitors charging of the secondary battery 130 as described above.
  • wireless power supply unit 200 shown in FIG. 52 has the same configuration and operation as the wireless power supply unit 200 shown in FIG. That is, wireless power supply unit 200 includes third CPU 210 , first power supply section 230 , and second transmission/reception section 260 .
  • the second transmission/reception unit 260 receives the information transmission signal including the wireless power supply permission signal from the wireless power receiving unit 100K.
  • An information transmission signal including the received wireless power supply permission signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving unit 260 to transmit the power from the first power supply unit 230 as electromagnetic waves toward the wireless power receiving unit 100K. do. Therefore, the second transmitting/receiving section 260 functions as a power transmitting section that transmits power as electromagnetic waves to the wireless power receiving unit 100K.
  • the electromagnetic waves transmitted from the wireless power supply unit 200 are received by the first transmission/reception section 160 of the wireless power reception unit 100K and sent to the electromagnetic wave power converter 170 .
  • the electromagnetic wave power converter 170 converts the received electromagnetic waves into DC power.
  • the converted DC power is sent to charging section 132 .
  • Charging unit 132 charges secondary battery 130 with DC power.
  • the first CPU 110K of the wireless power receiving unit 100K includes a charging monitor 115 that monitors charging of the secondary battery 130, as in the fifth embodiment described above.
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged by a predetermined amount (for example, a fully charged amount)
  • the first CPU 110K sends an information transmission signal including a wireless power stop request signal to the wireless power supply unit 200. It controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit.
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached the predetermined amount, the first CPU 110K instructs the first CPU 110K to transmit the information transmission signal. to control the transmitting/receiving unit 160 of the
  • the second transmission/reception section 260 of the wireless power supply unit 200 receives the information transmission signal including the wireless power stop request signal from the wireless power reception unit 100K.
  • An information transmission signal including the received wireless power stop request signal is sent to the third CPU 210 .
  • the third CPU 210 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power as electromagnetic waves from the first power supply section 230 in response to the received wireless power stop request signal.
  • the twelfth embodiment uses image recognition technology.
  • the wireless power receiving unit 100K is in the power receiving OFF state (initial state) has been described.
  • the trigger signal is the on-trigger signal.
  • the trigger signal may also be an off-trigger signal. That is, in the twelfth embodiment, the wireless power supply of the wireless power receiving unit 100K may be controlled by using the facial expression of the user (owner) of the wireless power receiving unit 100K as a trigger.
  • the wireless power receiving unit 100K is a smart phone will be described below as an example.
  • the wireless power receiving unit 100K In this power receiving ON state, the owner of the smartphone 100K makes a facial expression of “winking with the right eye” and causes the camera 120A to capture the facial image, for example, in the same manner as described above.
  • the image recognition unit 117A of the first CPU 110K recognizes the face image (charging stop image) captured by the camera 120A, and outputs the image recognition result and its feature amount.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110K receives the feature quantity output from the image recognition unit 117A as the trigger signal. In the twelfth embodiment, the reception unit 111 receives this trigger signal as an off-trigger signal, which is a second access request requesting that the wireless power supply from the wireless power supply unit 200 be stopped.
  • the first CPU 110K of the smartphone 100K performs the first transmission/reception so as to transmit the information transmission signal including the wireless power stop request signal.
  • control unit 160 As a result, wireless power supply from the wireless power supply unit 200 is stopped as described above.
  • the facial expression "winking with the right eye” is used as the trigger signal.
  • the trigger signal is of course not limited to this.
  • a "tongue out” facial expression may be used as a trigger signal.
  • a particular facial expression is used as a trigger signal, or toggle.
  • different facial expressions may be used as the on-trigger signal and the off-trigger signal.
  • a facial expression of "winked with the right eye” may be used as the on-trigger signal
  • a facial expression of "sticking out the tongue” may be used as the off-trigger signal.
  • the wireless power supply unit 200 may be a base station.
  • the fourteenth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10K according to the twelfth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 54 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20K according to the fourteenth modification.
  • the illustrated billing system 20K includes a wireless power receiving unit 100K and a base station 200, like the wireless power transmission system 10K shown in FIG.
  • the billing system 20K further comprises a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. A financial institution 800 is a financial institution such as a bank terminal or an Internet bank.
  • the base station 200 and the management server 700 are connected via a communication line 900.
  • a financial institution 800 is also connected to the communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the wireless power supply unit 200 itself controls power transmission and stop.
  • the management server 700 controls transmission and stop of power transmission from the base station 200 via the communication line 900.
  • the base station 200 transmits the received information transmission signal including the wireless power supply permission signal or the wireless power stop request signal to the management server 700 via the communication line 900 as it is.
  • the management server 700 transmits a permission command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to transmit power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the management server 700 transmits a stop command to the base station 200 via the communication line 900 .
  • the third CPU 210 of the base station 200 controls the second transmitting/receiving section 260 to stop transmitting the power from the first power supply section 230 as electromagnetic waves.
  • the wireless power receiving unit 100K has the charging amount measuring section 114 that measures the charging amount of the secondary battery 130 charged by the charging section 132 .
  • a registration number that identifies the owner of the wireless power receiving unit 100K is assigned to the wireless power receiving unit 100K. This registration number may be the same as or different from the second identification information ID2 described above. If different, the registration number is associated with the second identification ID2.
  • First CPU 110K of wireless power receiving unit 100K controls first transmitting/receiving section 160 to transmit an information transmission signal including this registration number and the amount of charge measured by amount-of-charge measuring section 114 .
  • the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 is the amount of charge charged in the secondary battery 130 during the period from when the wireless power supply permission signal is transmitted to when the wireless power stop request signal is transmitted. quantity.
  • the base station 200 receives the information transmission signal containing this registration number and the measured charge amount, and transmits this received information transmission signal to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100K.
  • FIG. 55 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10L according to the thirteenth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10L includes a wireless power receiving unit 100L and a power transmission device 200A.
  • the illustrated wireless power transmission system 10L selects wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmission device 200A in the wireless power receiving unit 100L, as will be described later. It is a system that receives power effectively.
  • the thirteenth embodiment uses the image recognition technology described above.
  • the wireless power receiving unit 100K permits wireless power supply to the wireless power feeding unit 200 when the person is recognized by image recognition. transmitting an information transmission signal including a signal or a wireless power shutdown request signal. In response to this wireless power supply permission signal, the wireless power supply unit 200 transmits power to the wireless power receiving unit 100K by electromagnetic waves. The wireless power receiving unit 100K receives this power and charges the secondary battery 130 . Also when the charge monitoring unit 116 of the wireless power receiving unit 100K determines that the secondary battery 130 has been charged with a predetermined amount of power (for example, a full charge amount), the wireless power receiving unit 100K sends the wireless power supply unit 200 to the wireless power supply unit 200. An information transmission signal including a power stop request signal is transmitted. In response to this wireless power stop request signal, the wireless power supply unit 200 stops transmitting power by electromagnetic waves.
  • a predetermined amount of power for example, a full charge amount
  • the power transmission device 200A always wirelessly transmits power using electromagnetic waves, similarly to the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above. It is transmitted to the power receiving unit 100L. Then, when the person is recognized by image recognition, the wireless power receiving unit 100L selectively receives or prohibits receiving power transmitted from the power transmitting device 200A, as will be described later.
  • the wireless power transmission system 10L according to the thirteenth embodiment, only the specific wireless power receiving unit 100L can selectively receive power or be prohibited from receiving power.
  • the power transmission device 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device 200A may be composed of, for example, a base station as described later.
  • the power transmitting device 200A transmits not only power but also information by means of electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100L also has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100L is configured to be able to receive wireless power supply by electromagnetic waves from the power transmitting device 200A and charge a secondary battery (battery).
  • FIG. 56 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the wireless power receiving unit 100L used in the wireless power transmission system 10L shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100L further includes a selector switch 190, and has the same configuration as the wireless power receiving unit 100K illustrated in FIG. act. Therefore, the reference numeral 110L is attached to the first CPU.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100K shown in FIG. 53 and operate. are omitted.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170, like the changeover switch 190 of the wireless power transmission system 10A according to the second embodiment described above.
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the first CPU 110L includes an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the wireless power receiving unit 100L is in the power receiving OFF state (initial state)
  • the initial state when the access control unit 113 obtains a comparison result that the first access request is permitted, the first CPU 110L charges the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • Switch 190 is turned on so as to enable In other words, the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 .
  • the charge monitoring unit 115 determines that the secondary battery 130 has been charged to a predetermined amount (eg, full charge amount)
  • the first CPU 110L turns off the changeover switch 190 .
  • the predetermined amount can be set by initial setting or application setting. In other words, when the charge monitoring unit 115 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached a predetermined amount, the first CPU 110L turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100L receives power transmitted from the power transmission device 200A only when the person is recognized by image recognition. power can be selectively received.
  • the charge amount measurement unit 114 measures the amount of charge charged to the secondary battery 130 by the charging unit 132 during the period from when the changeover switch 190 is turned on until when the changeover switch 190 is turned off.
  • the first CPU 110L controls the first transmitting/receiving unit 160 to transmit an information transmission signal including the registration number assigned to the wireless power receiving unit 10L and the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114. .
  • the power transmission device 200A receives the information transmission signal including this registration number and the measured charge amount.
  • the wireless power receiving unit 100L is in the power receiving ON state.
  • the access control unit 113 obtains a comparison result that the second access request is permitted
  • the first CPU 110L supplies the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130.
  • Switch 190 is turned off so as to prohibit charging to . That is, the changeover switch 190 operates as switching means for switching to prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the power transmission device 200A may be a base station.
  • the fifteenth modification is a billing system using the wireless power transmission system 10L according to the thirteenth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 57 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a billing system 20L according to the fifteenth modification.
  • the illustrated charging system 20L includes a wireless power receiving unit 100L and a base station 200A, like the wireless power transmission system 10L shown in FIG.
  • the billing system 20L further includes a management server 700 and a financial institution 800.
  • FIG. It should be noted that, instead of the financial institution 800, when paying by electronic money or various points operated by a business company, settlement processing may be performed in real time by an application.
  • the base station 200A receives the information transmission signal including the registration number and the measured charge amount transmitted from the wireless power receiving unit 100L, and receives the received information transmission signal. is transmitted to the management server 700 via the communication line 900 .
  • the management server 700 has a configuration similar to that shown in FIG. 15 and operates. Therefore, in order to simplify the description, further description will be omitted.
  • the administrator of the management server 700 can charge (collect) the power (electricity charges) consumed by the wireless power receiving unit 100L.
  • FIG. 58 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10M according to the fourteenth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10M includes a wireless power receiving unit 100M, a base station 200A acting as a power transmitting device, and a prepaid card 300C.
  • the illustrated wireless power transmission system 10M is a system in which the wireless power receiving unit 100M selectively receives wireless power transmitted by electromagnetic waves from a power transmitting device (base station) 200A, as will be described later.
  • a prepaid card 300C is used as described later.
  • the power transmission device (base station) 200A always transmits power to the wireless power receiving unit 100M by electromagnetic waves. Then, when specified by prepaid card 300C, wireless power receiving unit 100M selectively receives power transmitted from power transmitting device 200A, as will be described later.
  • the wireless power transmission system 10M according to the fourteenth embodiment, only the specific wireless power receiving unit 100M can selectively receive power.
  • the power transmission device (base station) 200A may be fixed or movable.
  • the power transmission device (base station) 200A transmits not only power but also information by electromagnetic waves.
  • the electromagnetic waves may be microwaves, for example.
  • the base stations are not limited to fixed base stations and may be mobile base stations.
  • the wireless power receiving unit 100M has a secondary battery (battery) as described later.
  • the wireless power receiving unit 100M is configured to be able to receive wireless power supply in the form of electromagnetic waves from a power transmitting device (base station) 200A and charge a secondary battery (battery).
  • the illustrated wireless power transmission system 10M further includes a management server 700A.
  • Power transmission device (base station) 200A and management server 700A are connected via communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • FIG. 59 is a block diagram showing an example of internal configurations of a wireless power receiving unit 100M and a prepaid card 300C used in the wireless power transmission system 10M shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100M is a smart phone.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100M includes a first CPU 110M, a secondary battery (battery) 130, a charging unit 132, a display unit 140, a first transmission/reception unit 160, an electromagnetic wave power converter 170, a touch panel/ A switch/various sensors 175 , a GPS receiver 180 , and a selector switch 190 are provided.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100M is a smartphone.
  • well-known smart phones on the market already have hardware elements other than the electromagnetic wave power converter 170 as their hardware elements.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100M is configured by incorporating an electromagnetic wave power converter 170 into a commercially available smart phone.
  • the electromagnetic wave power converter 170 for example, a rectifier circuit as described in Non-Patent Document 2 can be used.
  • the changeover switch 190 is inserted between the first transmitting/receiving section 160 and the electromagnetic wave power converter 170 .
  • switch 190 may be inserted between charging section 132 and secondary battery 130 or between electromagnetic wave power converter 170 and charging section 132 .
  • the selector switch 190 can be configured by, for example, a transistor or the like.
  • the changeover switch 190 is not limited to this, and any element may be employed as long as it can be turned on and off.
  • the prepaid card 300C may be, for example, a POSA (Point of Sales Activation) card.
  • a POSA card means a card that can be used for the first time when it is sold to a user (through a cash register).
  • Such a POSA card may be, for example, a "service providing sheet" disclosed in Japanese Patent No. 6606390.
  • the service-providing sheet includes a sheet body on which unique identification information is written, and an unsealing portion separably fixed on the sheet body so as to conceal the identification information.
  • the identification information may be a PIN (Personal Identification Number) code.
  • a PIN code consists of a combination of numbers and letters.
  • POSA cards are sold side by side at retail stores such as convenience stores, drug stores, and electronics mass retailers.
  • the user When using the POSA card, the user should peel off the label (unsealed portion) on the back of the POSA card and input the PIN code printed on the sheet body of the POSA card from the touch panel 175 . Therefore, the user can use various services by inputting the PIN code.
  • the prepaid card 300C has an identification information recording section 350C for recording the identification information (PIN code). Also, a charge permission amount is assigned to the prepaid card 300C according to the purchase amount. That is, the identification information and the permitted charge amount are associated with each other. This linking is performed in the management server 700A, as will be described later.
  • Touch panel 175 functions as an input unit for inputting identification information (PIN code) printed (recorded) on prepaid card 300C as an on-trigger signal.
  • prepaid card 300C can be used only once. That is, prepaid card 300C is a disposable card.
  • the first CPU 110M includes a reception unit 111, an access control unit 113, a charge amount measurement unit 114, and a charge monitoring unit 115.
  • the reception unit 111 receives the on-trigger signal (identification information; PIN code) as a first access request requesting that the wireless power receiving unit 100K receive wireless power supply from the base station 200A.
  • Access control unit 113 of first CPU 110M in response to this first access request, causes first transmission/reception unit 160 to transmit the input identification information (PIN code) to management server 700A as interrogation information. to control. Therefore, the first transmission/reception unit 160 transmits the interrogation signal to the management server 700A via the power transmission device (base station) 200A. That is, the first transmission/reception unit 160 operates as a transmission unit that transmits the input identification information (PIN code) to the management server 700A via the power transmission device (base station) 200A.
  • the management server 700A determines whether the prepaid card 300C is valid or invalid (unused or used) in response to the received interrogation information.
  • the management server 700A transmits a determination result signal including the charge permission amount linked to the identification information (PIN code) to the power transmission device (base station) 200A. to the wireless power receiving unit 100M.
  • the first transmitting/receiving section 160 of the wireless power receiving unit 100M receives this judgment result signal.
  • the access control section 113 determines to permit the first access request.
  • the first CPU 110M switches the selector switch 190 so as to enable charging of the wireless power supplied from the power transmission device (base station) 200A to the secondary battery 130 by the charging permission amount. to turn on.
  • the changeover switch 190 operates as a switching unit that enables charging of the wireless power supplied from the power transmission device 200A to the secondary battery 130 by the charge permission amount.
  • the first CPU 110M turns off the changeover switch 190 .
  • the charge monitoring unit 116 determines that the charge amount measured by the charge amount measurement unit 114 has reached the charge permission amount
  • the first CPU 110M turns off the switch 190 .
  • the wireless power receiving unit 100M receives power from the power transmitting device (base station) 200A only when specified by the prepaid card 300C. It is possible to selectively receive the transmitted power by the charge permission amount.
  • FIG. 60 is a block diagram showing an example of the configuration of the management server 700A.
  • the management server 700A includes a fourth CPU 710A, a second power supply section 730, an identification information determination table 750A, and a third transmission/reception section 760.
  • FIG. The fourth CPU 710A includes a determination section 712A.
  • the third transmission/reception unit 760 receives the interrogation information from the power transmission device (base station) 200A via the communication line 900.
  • FIG. 61 is a diagram showing an example of the identification information determination table 750A.
  • Identification information determination table 750A is a table that accumulates a flag (valid/invalid flag) indicating whether prepaid card 300C is valid or invalid, and a charge permission amount for each identification information (PIN code).
  • the determination unit 712A refers to the identification information determination table 750A for each identification information (PIN code) to determine whether the prepaid card 300C is valid or invalid.
  • identification information determination table 750A records a flag indicating "valid" as a valid/invalid flag for all pieces of identification information (PIN code). Also, in the identification information determination table 750A, the permitted charge amount is recorded in association with each piece of identification information (PIN code).
  • determination unit 712A refers to identification information determination table 750A to determine whether prepaid card 300C is valid or invalid. In this example, prepaid card 300C is unused, so determination unit 712A determines that prepaid card 300C is valid. Then, the determination unit 712A changes the valid/invalid flag of the identification information determination table 750A corresponding to the interrogation information (identification information) from "valid" to "invalid".
  • the fourth CPU 710A refers to the identification information determination table 750A and determines the "charging permission amount" associated with the interrogation information (identification information). to the wireless power receiving unit 100M. Therefore, this judgment result signal indicates that the prepaid card 300C is valid. Therefore, the transmitting/receiving unit 760 transmits a determination result signal including the charge permission amount to the wireless power receiving unit 100M via the power transmitting device (base station) 200A.
  • the wireless power transmission system 10M allows the wireless power receiving unit 100M to selectively receive the wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmitting device (base station) 200A in an amount equal to the charge permission amount.
  • FIG. 62 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a wireless power transmission system 10N according to the fifteenth embodiment of the present disclosure.
  • the illustrated wireless power transmission system 10N includes a wireless power receiving unit 100N and a base station 200A serving as a power transmitting device.
  • the illustrated wireless power transmission system 10N further includes a management server 700B.
  • Power transmission device (base station) 200A and management server 700B are connected via communication line 900 .
  • Communication line 900 may include the Internet.
  • the power receiving function was controlled on the wireless power receiving unit side.
  • the wireless power transmission system 10N according to the fifteenth embodiment of the present disclosure is a system in which the management server 700B controls (manages) the power receiving function of the wireless power receiving unit 100N.
  • FIG. 63 is a block diagram showing an example of the internal configuration of a wireless power receiving unit 100N used in the wireless power transmission system 10N shown in FIG.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100N is a smart phone.
  • the illustrated wireless power receiving unit 100N has the same configuration as the wireless power receiving unit 100M shown in FIG. act. Accordingly, the first CPU and changeover switch are given reference numerals 110N and 190A, respectively.
  • the same reference numerals are given to the components that have the same configuration as the wireless power receiving unit 100I shown in FIG. 59 and operate. are omitted.
  • the first CPU 110N has the same configuration as the first CPU 110M shown in FIG. 59, except that the charging amount measuring unit 114 and the charging monitoring unit 115 are omitted.
  • FIG. 64 is a block diagram showing an example configuration of a management server 700B used in the wireless power transmission system 10N shown in FIG.
  • the management server 700B is, for example, a management server of a mobile phone company.
  • the management server 700B includes a fourth CPU 710B, a second power supply section 730, a power reception right management table 750B, and a third transmission/reception section 760.
  • FIG. The fourth CPU 710B includes a determination section 712B.
  • third transmitting/receiving unit 760 transmits an ON command or an OFF command to wireless power receiving unit 100N via communication line 900 and power transmitting device (base station) 200A based on the determination result of determining unit 712B.
  • the ON command is a command to turn ON the power receiving function of the wireless power receiving unit 100N.
  • the OFF command is a command to turn off the power receiving function of the wireless power receiving unit 100N.
  • FIG. 65 is a diagram showing an example of the power receiving right management table 750B.
  • the power receiving right management table 750B is a table that stores, for each registration number of the wireless power receiving unit 100N, a power receiving right flag indicating whether or not the wireless power receiving unit 100N has the power receiving right. For example, when the user (owner) of the wireless power receiving unit 100N applies for the power receiving function to the mobile phone company, the power receiving right flag of the power receiving right management table 750B corresponding to the registration number of the wireless power receiving unit 100N is changed to Set to "yes".
  • the power receiving right flag of the power receiving right management table 750B is set to "no".
  • the determining unit 712B of the fourth CPU 710B refers to the power receiving right management table 750B and determines whether the power receiving function for the wireless power receiving unit 100N is ON/OFF. For example, when the power receiving right flag of the power receiving right management table 750B corresponding to the registration number of the wireless power receiving unit 100N is "present", the determination unit 712B should turn on the power receiving function of the wireless power receiving unit 100N. , and controls the third transmitting/receiving unit 760 to transmit an ON command.
  • the determination unit 712B should turn off the power receiving function of the wireless power receiving unit 100N. , and controls the third transmitting/receiving unit 760 to transmit an OFF command.
  • the first transmitting/receiving section 160 of the wireless power receiving unit 100N receives the above ON command or OFF command from the management server 700B via the communication line 900 and the power transmitting device (base station) 200A.
  • the first transmission/reception unit 160 sends the received ON command or OFF command to the first CPU 110N.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110N receives the ON command as an on-trigger signal, which is a first access request for the wireless power receiving unit 100N to receive wireless power supply from the base station 200A.
  • the access control unit 113 of the first CPU 110N determines to permit the first access request.
  • the first CPU 110N turns on the changeover switch 190A so as to enable charging of the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device (base station) 200A. That is, the changeover switch 190A operates as a switching means for switching so as to permit charging of the secondary battery 130 with the wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the reception unit 111 of the first CPU 110N receives the OFF command as an off-trigger signal, which is a second access request for forcibly prohibiting the wireless power receiving unit 100N from supplying wireless power from the base station 200A.
  • the access control unit 113 of the first CPU 110N determines to permit the second access request. According to this determination result, the first CPU 110N turns off the changeover switch 190A so as to forcibly prohibit charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device (base station) 200A. do. That is, the changeover switch 190A operates as switching means for forcibly prohibiting charging of the secondary battery 130 with wireless power supplied from the power transmission device 200A.
  • the management server 700B receives wireless power transmitted by electromagnetic waves from the power transmission device (base station) 200A. It is possible to control (manage) whether or not to receive power in the unit 100N.
  • the wireless power transmission system 10N may be used in combination with the above-described embodiments and modifications.
  • the change-over switch 190A works as a main change-over switch
  • the change-over switch 190 works as a sub-change-over switch.
  • the present invention has been described with reference to the embodiments and modifications, the present invention is not limited to the above embodiments and modifications. Various changes that can be understood by those skilled in the art of the present invention can be made to the configuration and details of the present invention.
  • the present invention includes a form obtained by combining some or all of the embodiments and modifications described above, and a form obtained by appropriately modifying the form.
  • the installation locations of the wireless power supply unit and power transmission device are not specifically described, but the wireless power supply unit and power transmission device may be embedded in roads or attached to utility poles. Alternatively, an existing glass antenna attached to a window may be used as the antenna for the wireless power supply unit or the antenna for the power transmission device.
  • the battery-driven electronic device may be a drone, an electric vehicle, a watch, a household appliance, a medical device, a sensor, or the like. Therefore, by holding the identification members 300 and 300A over these battery-driven electronic devices, it becomes possible to charge the secondary batteries incorporated in these battery-driven electronic devices.
  • the battery-driven electronic device may be a known battery-shaped unit (hereinafter referred to as "battery-shaped unit") 650 or 650A, as shown in FIGS. 66A and 66B.
  • battery-shaped unit hereinafter referred to as "battery-shaped unit" 650 or 650A, as shown in FIGS. 66A and 66B.
  • a battery-shaped unit 650 shown in FIG. 66A is, for example, a unit configured by incorporating the constituent elements of the wireless power receiving unit 100 shown in FIG.
  • the battery shape unit 650 can be set by a smart phone or the like, so that most of the contents described above can be used.
  • battery-shaped unit 650A shown in FIG. 66B incorporates, among the components constituting wireless power receiving unit 100, the components constituting wireless power receiving unit 100P obtained by changing secondary battery 130 to a capacitor. It is a unit constructed by The battery shape unit 650A can also be configured with a smartphone or the like, so that the contents described above can be mostly used.
  • each of the battery shape units 650 and 650A may have an interface such as Bluetooth (registered trademark).
  • each of the battery-shaped units 650 and 650A the housing is preferably made of resin, which easily receives electromagnetic waves, instead of metal. Moreover, each of the battery-shaped units 650 and 650A is configured by utilizing the case excluding the electrodes as an FPC (flexible printed circuit) and incorporating a circuit including an antenna.
  • FPC flexible printed circuit
  • the on-trigger signal the current flowing through the battery-shaped unit 650 or 650A is used.
  • this battery-shaped unit 650 or 650A is set in an electronic device such as a radio-cassette player instead of a well-known battery.
  • the current that flows when this is set is used as an on-trigger signal. Therefore, by holding the identification member 300 over the electronic device, it becomes possible to charge the secondary battery or capacitor of the battery-shaped unit 650 or 650A.
  • the electronic device can be used even when the known battery is dead.
  • wireless power receiving units 100, 100A, 100B, and 100C identified by the identification members 300 and 300A themselves can selectively receive wireless power.
  • wireless power may be selectively received by "another electronic device" owned by a third party other than the owner of the identified wireless power receiving unit 100, 100A, 100B, 100C.
  • the owner of the identified wireless power receiving unit 100, 100A, 100B, 100C uses the wireless power receiving unit 100, 100A, 100B, 100C to select Application designates the third party to enable it to receive wireless power automatically.
  • This application specification is sent to the management server 700 .
  • the management server 700 controls so that another electronic device owned (used) by a third party designated by this application designation can receive wireless power.
  • the collection (charging) of electricity charges is not made to a third party who owns (uses) another electronic device, but to the wireless power receiving unit 100 specified by the identification members 300 and 300A. Note that this is done for owners of 100A, 100B, 100C.
  • the other electronic device may be any electronic device that operates on power from a secondary battery.
  • another electronic device may be a device (key) for opening and closing a lock provided on a door of a hotel or a house.
  • another electronic device may be, for example, a drone, an electric vehicle, a watch, a home appliance, a medical device, a sensor, or the like.
  • the present invention can be used not only for the other electronic devices described above, but also for aircraft, houses, factories, stadiums, etc. that use the other electronic devices.
  • Wireless power receiving unit (smartphone) 101 Trigger switches 110 to 110N First CPU 111 reception unit 112 comparison unit 113 access control unit 114 charge amount measurement unit 115 charge monitoring unit 116 location information acquisition unit 117 voice recognition unit 117A image recognition unit 118 voice synthesis unit 120 first RFID interface unit (coil; antenna) 120A Camera 120B Biometric authentication sensor 120C Microphone 122 Sending unit 124 Receiving unit 130 Secondary battery (battery) 132 charging unit 140 display unit 150 first verification data recording unit 160 first transmission/reception unit 170 electromagnetic wave power converter 175 touch panel/switch/various sensors 175a charging instruction button 180 GPS receiver 190 selector switch (sub selector switch) 190A changeover switch (main changeover switch) 195 Speaker 200 Wireless power supply unit (base station) 200A power transmission device (base station) 210 Third CPU 230 first power supply unit 260 second transceiver unit 300 identification member (R badge) 300A identification member (recording medium) 300B identification

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Abstract

選択的に無線電力を受電する無線受電ユニットを提供する。無線受電ユニットは、電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池を充電することが可能なように構成されている。受電のOFF状態において、制御部は、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する。

Description

無線受電ユニットおよびその制御方法
 本開示は、無線受電ユニットおよびその制御方法に関し、特に、無線給電ユニット(送電装置)から電磁波によって無線電力の供給を受けることが可能なように構成された無線受電ユニットおよびその制御方法に関する。
 近年、ワイヤレス電力伝送(WPT:Wireless Power Transfer)システムの技術開発が広く行われている。WPTシステムは、大きく分けて、次の4つの方式に分類される。すなわち、WPTシステムには、電磁誘導方式、磁界共振方式、電界結合方式、およびマイクロ波空間伝送方式、の4つの方式がある(非特許文献1参照)。
 これら4つの方式には、それぞれ、次のような特徴がある。電磁誘導方式は、大電力・高効率であるが、正確な位置合わせが必要である。磁界共振方式は、中電力・中距離に使用され、位置合わせが比較的容易である。電界結合方式は、送電距離は短いが、大電力を送電可能である。マイクロ波空間伝送方式は、長距離伝送が可能だが、伝送効率が低い。
 本開示は、主に、マイクロ波空間伝送方式に用いられる無線受電ユニットに関する。
 近年、携帯大手各社が5G(第5世代移動通信システム)や6G(第6世代移動通信システム)の商用サービスを開始することにより、地上には多くの基地局が設置されるようになっている。これは、5Gや6Gでは、電波の周波数が高くなり(例えば、300MHz~1THz)、電波が遠くまで届かないためである。その結果、これは、必然的に、基地局とスマートフォンのような端末(無線受電ユニット)との間の距離が短くなることを意味する。よって、基地局と無線受電ユニットとの間で、電磁波を用いて、情報ばかりでなく電力をもワイヤレスで伝送することが可能になる。つまり、無線受電ユニットと基地局との間の距離が短くなるので、電磁波を用いてより多くの電力を送電できる可能が高くなり、無線給電にとって大きなメリットとなってきている。
 ワイヤレス電力伝送システムとして、従来から種々の先行技術が提案されている。
 たとえば、非特許文献2は、環境中に存在する放送通信用電波から得た数百μWの電力をセンサネットワーク駆動のためのエネルギー源として利用することを提案している。非特許文献2では、エネルギーハーベストによるセンサノードのデバイス構成を開示している。そして、非特許文献2では、次のことを記載している。「通常のセンサノードは、現象を観察するセンサ(アプリケーション依存)、そして、MCUおよびAD変換器や無線インタフェース、通信用アンテナ、蓄電素子から構成される。これに加え、本研究で想定するノードでは、通信だけでなく電力の獲得にもアンテナを用いる。受信アンテナにおいて到来電波から再生できる電流は交流であるので、実用的には直流への変換を行う必要がある。アンテナと整流回路を組み合わせたものをレクテナと呼ぶ。」
 また、特許文献1は、受電装置と送電装置とを有する無線電力伝送システムを開示している。特許文献1に開示された無線電力伝送システムは、磁界結合方式で無線電力伝送を行うシステムであって、受電装置は受電コイルを有し、送電装置は送電コイルを有する。ACアダプタから送電装置に電源が供給されると、送電装置は受電装置に対して無線電力伝送を開始する。受電装置および送電装置の各々は、通信部を備える。受電装置の通信部は、送電装置の通信部との間で、WPC(Wireless Power Consortium)規格に基づいた非接触充電の制御のための無線通信を行う。無線通信には、受電コイルで受電した電磁波を負荷変調する方式(第1通信)が用いられる。受電装置の通信部による無線通信は、第1通信に限られるものではなく、送電用の周波数と異なる周波数を使用する通信方式(第2通信)が用いられてもよい。例えば、受電装置の通信部は、NFC(Near Field Communication)、RFID(radio frequency identification)、無線LAN(Wi-Fi)、またはBluetooth(登録商標)などを用いて第2通信を行うことができる。第1通信は、受電コイルを用いて行われ、第2通信は、受電コイルとは異なる通信アンテナを用いて行われる。
 特許文献1に開示された受電装置は、送電停止の要求を実行するタイミングを適切に制御するように構成されている。受電装置は、判定部と、決定部と、制御部とを有する。判定部は、送電装置が所定の認証(WPT認証)に対応しているか否か、および、送電装置との間で所定の認証が完了しているか否かを含む認証状態を判定する。決定部は、判定された認証状態に基づいて、送電装置による送電を停止させるための要求を行うタイミングを決定する。制御部は、送電装置に対して、決定されたタイミングで、送電停止を要求する。
 また、特許文献2は、送電コイル及び受電コイルの電磁的結合によって非接触で電力を送る「送電装置及び無線電力伝送システム」を開示している。送電装置は、送電装置の電源スイッチがONにされると、送電装置と受電装置との位置合せを行う。送電装置と受電装置との位置合せが完了すると、送電装置は、送電装置と受電装置との間に異物が存在するか否かを判断する異物検知を行う。無線で充電を行う機器の多くは、WPCが策定するQi規格に準拠した電力伝送を行う。Qi規格では、送電装置は、送電装置と受電装置との間に異物が存在しないと判断すると、受電装置に非接触で交流電力の伝送を開始する。
 さらに、特許文献3は、ワイヤレス電力伝送のためのシステムおよび方法を開示している。特許文献3は、ポケット形成手順を用いてワイヤレス電力伝送の例示的なシステムを開示している。このシステムは、1つ以上の送信機と、1つ以上の受信機と、1つ以上のクライアントデバイスとを備える。送信機は、ワイヤレス伝送のためのRF波とすることができるワイヤレス電力伝送信号をブロードキャストする。送信機は、RF波の形態でワイヤレス電力伝送を受信機に送信することができ、このRF波は任意の周波数または波長を有する任意の無線信号を含むことができる。送信機は、1つ以上のアンテナ素子と、1つ以上のRFICと、1つ以上のマイクロコントローラと、1つ以上の通信コンポーネントと、電源と、を備える。例示的なシステムにおいて、送信機は、3次元空間内の位置において収束し、それによってエネルギポケットを形成する制御されたRF波を送信するか、または他の形でブロードキャストすることができる。
 受信機は、クライアントデバイス(例えば、ラップトップコンピュータ、携帯電話)を充電するかまたはこれに電源供給するためにポケット形成によって生成されたエネルギポケットから電気エネルギを取り入れることができる。受信機は、少なくとも1つのアンテナ素子、1つの整流器、1つの電力変換器、および通信コンポーネントを含む。
 Bluetooth(登録商標)またはBluetooth(登録商標)の変形形態を実施する実施形態において、送信機は、受信機のブロードキャストするアドバタイズメント信号をスキャンすることができるか、または受信機はアドバタイズメント信号を送信機に送信することができる。アドバタイズメント信号は、受信機の存在を送信機に知らせることができ、送信機と受信機との間の関連付けをトリガすることができる。アドバタイズメント信号は、様々なデバイス(例えば、送信機、クライアントデバイス、サーバコンピュータ、他の受信機)によって、ポケット形成手順を実行および管理するのに用いることができる情報を通信することができる。アドバタイズメント信号内に含まれる情報は、デバイス識別子(例えば、MACアドレス、IPアドレス、UUID)、受信した電気エネルギの電圧、クライアントデバイス電力消費、および電力伝送波に関連する他のタイプのデータを含むことができる。送信機は、送信されたアドバタイズメント信号を使用して受信機を特定することができ、いくつかの場合、2次元空間内または3次元空間内の受信機を位置特定することができる。
特開2020-188547号公報 特許第6497614号公報 特表2018-506252号公報
Kiyoshi Seko著、「世界から電源コードがなくなる日:ワイヤレス電力伝送が実現する未来」、2020-06-01 川原圭博、他2名、「放送通信電波からのエネルギーハーベストに関する定量調査」、情報処理学会論文誌、2010年3月、第51巻、第3号、p.824-834
 上述した非特許文献2および特許文献1~3のいずれも、特定の無線受電ユニット(受電装置;受信機)にだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送して、特定の無線受電ユニットのみが電力を受電するおよび/または受電を禁止する技術について、何ら開示も示唆もしていない。ここで、本明細書において、「電力を受電する」とは、電力を受電して、二次電池に充電することを意味することとする。また、「受電を禁止する」とは、たとえ電力を受電しても、二次電池への充電を禁止することを意味することとする。なお、二次電池の代わりに、コンデンサを用いてもよい。
 すなわち、非特許文献2は、環境電磁界から動作に必要な電力を得て、低消費電力な電子機器を動作させることを記載しているに過ぎない。
 また、特許文献1では、上述したように、ACアダプタから送電装置に電源が供給されると、送電装置は受電装置に対して無線電力伝送を開始している。すなわち、特許文献1では、電源供給がトリガになって、無線電力伝送を行っている。
 特許文献2では、送電装置と受電装置との間に異物が存在しないと判断すると、送電装置は、受電装置に非接触で交流電力の伝送を開始している。
 特許文献3では、送信機は、送信されたアドバタイズメント信号を使用して受信機の位置を特定しているだけであって、特定の受信機だけに選択的に電力をワイヤレスで伝送してはいない。
 よって、非特許文献2や特許文献1~3に開示された技術では、無線受電ユニット(レクテナ;受電装置;受信機)を備えてさえいれば、無線給電ユニット(送電装置)から送信された無線電力を誰でも無線受電ユニット(レクテナ;受電装置;受信機)で受電することが可能である。また、非特許文献2や特許文献1~3に開示された技術では、受電をどのように禁止するかについても何ら開示も示唆もしていない。
 本開示の目的は、無線給電ユニット(送電装置)から選択的に(特定的に)電力を受電することおよび/または受電を禁止することが可能な、無線受電ユニットを提供することにある。
 本開示の第1の実施態様によれば、二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって;受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する制御部;を備える無線受電ユニットが得られる。
 本開示の第2の実施態様によれば、二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって;受電のON状態において、トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する制御部;を備える無線受電ユニットが得られる。
 本開示の第3の実施態様によれば、二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって;受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御すると共に、受電のON状態において、前記トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する制御部;を備える無線受電ユニットが得られる。
 本実施態様によれば、無線給電ユニット(送電装置)から選択的に(特定的に)電力を受電することおよび/または受電を禁止することが可能になる。
本開示の第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図1に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットと識別部材の内部構成の一例を示すブロック図である。 図2に示した無線受電ユニットに使用される、第1のRFIDインターフェース部の構成を示すブロック図である。 図1に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線給電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 図2に示した無線受電ユニットをスマートフォンの形で実現し、識別部材をRバッジの形で実現した例を示す図である。 図5に示したスマートフォンと、ICチップを内蔵したRバッジとを示す図である。 第1のタイプのRバッジの一例を示す図である。 第2のタイプのRバッジの一例を示す図である。 第2のタイプのRバッジの他の例を示す図である。 第3のタイプのRバッジの一例を示す図である。 第3のタイプのRバッジの他の例を示す図である。 図7に示したRバッジの外観と、そのRバッジに内蔵されたICチップの内部構成を詳細に示した図である。 本開示の第1の実施形態の第2の変形例を説明するための無線受電ユニット(スマートフォン)とRバッジを示す図である。 本開示の第1の実施形態の第3の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 図14に示した課金システムに使用される、管理サーバの構成の一例を示すブロック図である。 図15に示した管理サーバに使用される、消費電力量管理テーブルの一例を示す図である。 本開示の第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図17に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットと識別部材の内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第2の実施形態の第4の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第3の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図20に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットと識別部材の内部構成の一例を示すブロック図である。 図21に示した無線受電ユニットをスマートフォンの形で実現し、識別部材を記録媒体の形で実現した例を示す図である。 図22に示した記録媒体の一例を示す図である。 本開示の第3の実施形態の第5の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第4の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図25に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットと識別部材の内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第4の実施形態の第6の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第5の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図28に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 図29に示した無線受電ユニットをスマートフォンの形で実現した例を示す図である。 本開示の第5の実施形態の第7の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第6の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図32に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第6の実施形態の第8の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第7の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図35に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 図36に示した無線受電ユニットをスマートフォンの形で実現した例を示す図である。 図37に図示した充電指示ボタンを「無線給電」ボタンで実現した一例を示す図である。 本開示の第7の実施形態の第9の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第8の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図40に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第8の実施形態の第10の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第9の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図42に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットと識別媒体の内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第9の実施形態の第11の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第10の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図46に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第10の実施形態の第12の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第11の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図48に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第11の実施形態の第13の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第12の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図52に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第12の実施形態の第14の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第13の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図55に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 本開示の第13の実施形態の第15の変形例に係る課金システムの概略構成を示す概略図である。 本開示の第14の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図58に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットとプリペイドカードの内部構成の一例を示すブロック図である。 図58に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、管理サーバの構成の一例を示すブロック図である。 図60に示した管理サーバに使用される、識別情報判定テーブルの一例を示す図である。 本開示の第15の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システムの概略構成を示す概略図である。 図62に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、無線受電ユニットの内部構成の一例を示すブロック図である。 図62に示したワイヤレス電力伝送システムに使用される、管理サーバの構成の一例を示すブロック図である。 図64に示した管理サーバに使用される、受電権利管理テーブルの一例を示す図である。 本開示の第16の実施形態に係る電池駆動電子機器(電池形状ユニット)の概略を示す図である。 図66Aに示した電池駆動電子機器(電池形状ユニット)の変形例の概略を示す図である。
 次に、本発明を実施する形態について図面を参照して詳細に説明する。
<第1の実施形態>
 図1は、本開示の第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10は、無線受電ユニット100と、無線給電ユニット200と、識別部材300とを備える。図示のワイヤレス電力伝送システム10は、後述するように、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100へ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第1の実施形態では、後述するように、識別部材300を用いる。
 本第1の実施形態では、後述するように、識別部材300によって特定されたときに、無線受電ユニット100は、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100へ送信する。無線受電ユニット100は、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100への電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100がこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100は、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100への電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、本第1の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10によれば、特定の無線受電ユニット100にだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100は、後述するように、第1のRFIDインターフェースと二次電池(バッテリ)とを有する。無線受電ユニット100は、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 無線受電ユニット100は、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100は、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電子機器(以下、「電池駆動電子機器」と呼ぶ)に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10は、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 RFID(Radio Frequency Identification)とは、電気的な接続を行わずにデータが送受信されるもので、電磁結合・電磁誘導などを利用したものである。RFIDインターフェースには、さまざまな変調方式・周波数・通信プロトコル等がある。標準化の観点からすると、密着型としてISO/IEC10536、近接型としてISO/IEC14443、近傍型としてISO/IEC15693のRFIDインターフェースを備えることが好ましい。また、キャリア周波数としては、125kHz~400kHz、4.9152MHz、13.56MHz、2.45GHzのものが考えられる。RFIDインターフェースは、好ましくは、NFC(Near Field Communication)インターフェースから成ってもよい。
 図2は、図1に図示したワイヤレス電力伝送システム10に使用される、無線受電ユニット100と識別部材300の内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100は、スマートフォンである場合を例示している。
 図2に示されるように、無線受電ユニット100は、第1のCPU(Central Processing Unit)110と、第1のRFIDインターフェース部(I/F)120と、二次電池(バッテリ)130と、充電部132と、表示部140と、第1の照合用データ記録部150と、第1の送受信部160と、電磁波電力変換器170と、タッチパネル・スイッチ・各種センサ175と、を備える。二次電池130は、例えば、リチウムイオン電池から成る。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100はスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100は、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 一方、識別部材300は、第2のCPU310と、第2のRFIDインターフェース部(I/F)320と、第2の照合用データ記録部350とを備える。
 無線受電ユニット100と識別部材300とは、後述するように、非接触でデータの送受信が可能なように構成されている。第1のCPU110は、無線受電ユニット100の各構成要素を制御する。第2のCPU310は、識別部材300の各構成要素を制御する。第1のRFIDインターフェース部120および第2のRFIDインターフェース部320の各々は、送信機能と受信機能とを有する。第1のRFIDインターフェース部120および第2のRFIDインターフェース部320は、例えば、コイルから構成され、互いにデータの送受信を行う。
 第1の照合用データ記録部150および第2の照合用データ記録部350には、それぞれ、無線受電ユニット100および識別部材300の照合を行うための照合用データが記録されている。本第1の実施形態において、第2の照合用データ記録部350に記録された照合用データは「第1の識別情報」と呼ばれ、第1の照合用データ記録部150に記録された照合用データは「第2の識別情報」と呼ばれる。第1の識別情報は、識別部材300を一意に識別できるように割り振った情報である。換言すれば、第1の識別情報は、当該無線受電ユニット100の使用者(所有者)を一意に識別できる情報である。第1の識別情報は、識別部材300の製造時に、一意となるように書き込むようにしても良い。第2の識別情報は、後述するように、無線受電ユニット100に予め登録される情報であって、第1の識別情報と同じ情報である。したがって、同一の所有者が所有する識別部材300および無線受電ユニット100には、同じ識別情報である、第1の識別情報および第2の識別情報が、それぞれ、割り当てられる。
 第1のCPU110は、受付部111を含む。受付部111は、トリガ信号を受け付ける。トリガ信号は、オントリガ信号とオフトリガ信号とに分類される。オントリガ信号は、当該無線受電ユニット100の受電をON状態にするための信号である。オフトリガ信号は、当該無線受電ユニット100の受電をOFF状態にするための信号である。初期状態として、無線受電ユニット100が受電のOFF状態であるとする。この初期状態(受電のOFF状態)において、オントリガ信号は、例えば、当該無線受電ユニット100の使用者(所有者)がトリガスイッチ(後述する)を押すことで生成される。これにより、無線受電ユニット100は、受電のOFF状態から受電のON状態に切り替わる。この受電のON状態において、オフトリガ信号は、当該無線受電ユニット100の使用者(所有者)がトリガスイッチを再び押すことで生成される。これにより、無線受電ユニット100は、受電のON状態から受電のOFF状態に切り替わる(復帰する)。このようなトリガスイッチは、例えば、トグルスイッチ(トグルボタン)によって実現されえる。すなわち、当該無線受電ユニット100の使用者(所有者)がトグルスイッチ(トグルボタン)に対して押下操作を繰り返すことで、当該無線受電ユニット100での受電のON状態/OFF状態を切り替えることができる。
 本第1の実施形態では、上記初期状態(受電のOFF状態)において、受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である上記オントリガ信号として受け付ける。また、上記受電のON状態において、受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である上記オフトリガ信号として受け付ける。
 尚、オントリガ信号およびオフトリガ信号は、トリガスイッチを押すことで生成される信号に限定されない。たとえば、無線受電ユニット100に流れた電流をオントリガ信号として利用してもよい。或いは、上述したようなON/OFF操作(トグル操作)をアプリでコントロールするようにしてもよい。そのようなアプリは、例えば、当該無線受電ユニット100の使用者(所有者)が、携帯電話事業会社に対して受電機能を申し込むことでインストールされるものであってよい。この場合、携帯電話事業会社は、当該無線受電ユニット100の受電機能をONにする指令(以下、「ON指令」とよぶ。)を、無線受電ユニット100へ向けて送信する。無線受電ユニット100は、このON指令を第1の送受信部160で受信すると、当該無線受信ユニット100に対してトリガ信号としてオントリガ信号を発する。また、支払いの無い無線受電ユニット100(スマートフォン)の通信を携帯電話事業会社が停止させたいとする。この場合、携帯電話事業会社は、当該無線受電ユニット100の受電機能をOFFにする指令(以下、「OFF指令」とよぶ。)を、無線受電ユニット100へ向けて送信する。無線受電ユニット100は、このOFF指令を第1の送受信部160で受信すると、当該無線受信ユニット100に対してトリガ信号としてオフトリガ信号を発する。そして、停止条件が解除されたら、携帯電話事業会社は、ON指令を無線受電ユニット100へ向けて送信することになる。
 さらに、トリガ信号は、第1のRFIDインターフェース部120での受信信号、カメラからの撮影信号、タッチパネル175での操作信号、生体認証の処理結果、無線受電ユニット100の使用者(所有者)の音声または顔の表情、第1の送受信部160での受信データなどに基づいて、第1のCPU110が内部で処理することで生成するようにしてもよい。尚、カメラからの撮影信号や生体認証、音声、顔の表情については、後で、別の実施形態において詳細に説明する。
 図3は、図2に図示された第1のRFIDインターフェース部120の構成を示すブロック図である。第1のRFIDインターフェース部120は、送出部122と、受取部124とを有する。送出部122は、トリガ信号に応答して、識別部材300に対して、上記第1の識別情報を要求する要求信号を送出する。受取部124は、識別部材300から第1の識別情報を受け取る。尚、上述したように、第1のRFIDインターフェース部120はコイルから構成される。したがって、このコイルが、送出部122および受取部124として動作する。よって、送出部122と受取部124との組み合わせは、トリガ信号に応答して、識別部材300から第1の識別情報を読み取る読取部として働く。
 図2に戻って、第1のCPU110は、比較部112を含む。比較部112は、読み取った第1の識別情報と第1の照合用データ記録部150に予め記録してある上記第2の識別情報とを比較する。第1のCPU110は、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、比較部112による比較結果に応じて受付部111で受け付けた上記第1または第2のアクセス要求を許可または禁止する。アクセス制御部113で第1または第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合、第1のCPU110は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号または上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号または上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。無線受電ユニット100が受電のOFF状態(初期状態)であるとする。その場合、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、後述するように、二次電池130の充電を監視する。表示部140は、後述するように二次電池130の充電状態を表示する機能や当該無線受電ユニット100の受電状態を表示する機能を有する。例えば、表示部140は、アイコンで二次電池130の充電状態を表示してもよいし、表示画面上で二次電池130の充電状態をグラフなどで表示してもよい。「充電状態」の表示とは、たとえば、二次電池130の残量をパーセンテージで表示することである。また、当該無線受電ユニット100が受電中の場合、表示部140は、受電中アイコンを表示してもよい。
 図4は、図1に示したワイヤレス電力伝送システム10に使用される、無線給電ユニット200の内部構成の一例を示すブロック図である。無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100から上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100へ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100へ送信する電力送信部として働く。
 図2に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100の第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 また、無線受電ユニット100の第1のCPU110は、前述したように、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110は、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110は、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100から上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 次に、識別部材300について説明する。識別部材300は、周知の半導体製造技術を用いて製造可能なものであるが、本発明は半導体による集積回路に限定されるものではない。例えば、OEIC(Opto-Electronic Integrated Circuit)やバイオ系チップを用いて識別部材300を製造してもよい。このように製造した識別部材300は、小型チップとしてさまざまな物体に埋め込むことが可能なものである。したがって、小型チップとして物体に埋め込まれたものとしては、例えば、本願発明者らが発明して既に特許になった、特許第4789092号公報に開示されているような「Rバッジ」を使用してもよい。Rバッジとは、識別部材300を装飾品や衣類など所有者の身近におくことが可能な物体に埋め込んだものの総称である。Rバッジは、例えば、IC(Integrated Circuit)チップを埋め込んだICカードであってもよい。
 図5は、無線受電ユニット100をスマートフォンの形で実現し、識別部材300をRバッジの形で実現した例を示す図である。スマートフォン100は上記トリガスイッチ101を備える。トリガスイッチ101は、例えば、電源スイッチやタッチパネル175上のボタンであってよい。初期状態(受電のOFF状態)において、スマートフォン100の所有者がトリガスイッチ101を押すことで上述したトリガ信号が生成される。第1のCPU110の受付部111(図2)は、トリガ信号をオントリガ信号として受信すると、第1のRFIDインターフェース部120に対してRバッジ300との間で通信を開始するように指示する。これ以降の照合動作については図2を参照して説明したとおりである。このようにすることで、スマートフォン100とRバッジ300との間で照合データ(第1の識別情報と第2の識別情報)を照合し、照合の結果が所定の条件を満たした場合に限って、スマートフォン100に対して無線給電ユニット200から電磁波として送信されてきた電力を受電するのを可能とすることができる。
 上述したように、いつも身に着けているものや身近におくものにICチップを埋め込んだものを総称して、Rバッジと呼ぶ。ICチップは、上記第1の識別情報を記憶する。したがって、ICチップは、図2に示された、第2のCPU310と第2の照合用データ記録部350とを組み合わせたものに相当する。よって、Rバッジには、ICチップとアンテナとして動作するコイルとが組み込まれる。コイル(アンテナ)は、図2に示された、第2のRFIDインターフェース部320として働く。
 図6は、スマートフォン100と、ICチップ360を内蔵したRバッジ300とを示す図である。Rバッジ300には、ICチップ360とアンテナ(後述する)とが組み込まれる。以下に、ICチップ360を内蔵したRバッジ300の例について説明する。
 図7は、第1のタイプのRバッジ300の例を示す図である。図示のRバッジ300は、指輪・イヤリング等の本体600をアンテナ320として本来の目的を共用し、それにICチップ360を備えるタイプである。
 図8および図9の各々は、第2のタイプのRバッジ300の例を示す図である。図8に図示されたRバッジ300は、ネクタイピン等の本体610に、ICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるように構成されている。図9に図示されたRバッジ300は、カフスボタン、バッジ、ブローチ、ペンダント、コンタクトレンズ等の本体620に、ICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるように構成されている。すなわち、第2のタイプのRバッジ300は、身につけるものにICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるタイプのRバッジである。
 図10および図11の各々は、第3のタイプのRバッジ300の例を示す図である。図10に図示されたRバッジ300は、財布、パスケース等の本体630に、ICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるように構成されている。図11に図示されたRバッジ300は、筆記用具、ライター等の本体640に、ICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるように構成されている。すなわち、第3のタイプのRバッジ300は、身近におくものにICチップ360とアンテナ320とが内蔵されるタイプのRバッジである。
 以上、例に挙げたものだけでなく、様々なものにICチップ360を内蔵することができ、アンテナ320の形状も多様である。
 図12は、Rバッジ300の外観と、そのRバッジ300に内蔵されたICチップ360の内部構成を詳細に示した図である。
 記録素子であるICチップ360は、通信制御用IC362と、CPUなどからなる制御部364と、メモリ366とを備える。ICチップ360は、アンテナ320を介してデータの送受信を行う。メモリ366は、制御部364と接続され、データを格納するデータ格納領域や、通信制御用IC362を制御するソフトウェアを格納するソフトウェア格納領域を含む。さらに、メモリ366は、オペレーティングシステム(OS)を格納するOS格納領域を含んでもよい。
 メモリ366は、上記第1の識別情報ID1を格納する識別情報格納部3662を含む。識別情報格納部3662は、ROMなど書換え不可能な記憶素子で構成されることが望ましい。また、第1の識別情報ID1は、Rバッジ300を一意に識別できるように割り振ったものである。第1の識別情報ID1は、Rバッジ300の製造時に、一意となるように書き込むようにしても良い。このように、第1の識別情報ID1は、Rバッジ300を一意に識別できるように割り振った情報である。したがって、スマートフォン100の第三者の悪用を防ぐことができる。すなわち、スマートフォン100の第三者による不正使用を確実に防止することができる。さらに、スマートフォン100が悪意を持つ第三者に渡っても、対応する識別部材(Rバッジ)300がない限り悪用できない。
 ここで、たとえRバッジ300に格納されている第1の識別情報ID1のみを何らかの手段によって第三者が不正に入手したとしても、Rバッジ300と同等の機能を持つ偽のRバッジを偽造することは極めて困難であることに注意されたい。何故なら、Rバッジを製造するためには、極めて高価な製造装置が必要となり、その結果、たとえ第1の識別情報ID1が第三者よって盗まれたとしても、偽のRバッジを製造することは実際上不可能だからである。
 また、無線受電ユニット100(スマートフォン100)の近傍に複数の第三者のRバッジが存在する場合を考慮すると、無線受電ユニット100(スマートフォン100)とRバッジ300とは、互いに近接していないと第1の識別情報ID1が読み取れないようにすることが望ましい。ここで、「近接」とは、使用している無線受電ユニット100(スマートフォン100)と、使用者が衣類につけるなど身につけた状態のRバッジ300とが送受信可能な程度である。
 以上の条件を考慮に入れると、Rバッジ300には、近接型または密着型のICチップ360を使用(内蔵)することが好ましい。さらに、Rバッジ300と無線受電ユニット100(スマートフォン100)との送受信可能な範囲は、数センチメートル以下であることが望ましい。
 次に、Rバッジ300のメモリ366の識別情報記憶部2662に格納されている第1の識別情報ID1を、第2の識別情報ID2としてスマートフォン100に登録する動作について説明する。
 まず、スマートフォン100を、Rバッジ300の第1の識別情報ID1を第2の識別情報ID2として登録するための登録モードに設定する。この登録モードにする際には、暗証番号やバイオメトリックス(アイリス、声紋、指紋など)を入力しないと登録モードにならないようにすることで、第三者では登録できないようにする。登録モードになると、読み取り開始のコマンドを制御部364から通信制御用IC362に送信すると、アンテナ320から発信要求(パワーパルスなど)を発信して、Rバッジ300の読み取りを開始する。
 ここで、スマートフォン100のタイマに所定の時間tを設定する。そこで、時間tが経過するまで、Rバッジ300から第1の識別情報ID1を受信したか否かを繰り返しチェックする。
 時間tが経過しても、Rバッジ300から第1の識別情報ID1の受信が完了しない場合は、スマートフォン100の画面上にエラーメッセージを表示する。或いは、受信した第1の識別情報ID1がすでに登録済みの識別情報の場合には、スマートフォン100の画面上にエラーメッセージを表示する。
 受信した第1の識別情報ID1が登録済みでない場合、第1の識別情報ID1を第2の識別情報ID2としてスマートフォン100の第1の照合用データ記録部150(図2参照)に格納して登録する。
 以上のようにして、Rバッジ300に格納されている第1の識別情報ID1と同じ識別情報を、スマートフォン100に第2の識別情報ID2として登録することができる。
 尚、スマートフォン100を使用する際に、近傍にあるRバッジ300の第1の識別情報ID1を確認する動作については、上述した特許第4789092号公報に既に開示されているので、それを参照されたい。
 また、識別部材300は、上記Rバッジに限定されない。例えば、識別部材300は、上記RFIDにより送受信可能な、特権を有するカードであってもよい。特権を有するカードとしては、例えば、マイナンバーカードや、運転免許証、パスポートなどを使用できる。このような特権を有するカードには、その所持者が、身体障害者や高齢者(65歳以上の者)であることを識別する情報が記録されている。
<第1の変形例>
 次に、本第1の実施形態の第1の変形例について説明する。無線受電ユニット100は、既知のスマートフォンに内蔵されているような、周知のGPS(global positioning system)機能を内蔵してもよい。換言すれば、図2に示されるように、無線受電ユニット100は、少なくとも4基のGPS衛星からの電波を受信するGPS受信機180を備えている。そして、第1のCPU110は、このGPS受信機180で受信した受信信号に基づいて、当該無線受電ユニット100が位置する位置情報を取得する位置情報取得部116を備えている。
 このような構成では、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという上記比較結果が得られた場合、無線受電ユニット100の第1のCPU110は、無線給電ユニット200へ向けて、上記無線電力供給許可信号ばかりでなく位置情報をも含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 その結果、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線電力供給許可信号と位置情報とを含む情報送信信号を受信する。第2の送受信部260は、この受信した無線電力供給許可信号と位置情報とを含む情報送信信号を第3のCPU210へ送出する。無線電力供給許可信号と位置情報とに応答して、第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を、上記位置情報によって位置が特定された無線受電ユニット100へ向けて、電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 ここで、位置情報によって位置が特定された無線受電ユニット100へ向けて電磁波を送信する方法としては、種々の方法を採用し得る。例えば、無線給電ユニット200が備えるアンテナとして、指向性を持つアンテナを使用する。その指向性アンテナを、位置情報によって位置特定された無線受電ユニット100へ向けるように、制御すればよい。或いは、上記特許文献3に開示されているように、無線給電ユニット200が、位置情報によって位置特定された無線受電ユニット100の周りにエネルギポケットが生じるように、電磁波を送信してもよい。
 このような構成を採用することによって、無線給電ユニット200から、識別部材300によって特定された無線受電ユニット100にのみ、電力を選択的にかつより効率的に、電磁波として供給することが可能となる。
 なお、上記非特許文献2等に開示されているように、様々な電磁エネルギが空中に放射されている。例えば、環境中には、放送受信用電波が存在する。よって、無線受電ユニット100では、この周囲に存在する電磁エネルギ(放送受信用電波)の一部を第1の送受信部160で受信し、電磁波電力変換器170によって直流電力に変換し、充電部132によって、その変換した直流電力を二次電池130へ充電するようにしてもよい。但し、このときに「受電した電磁エネルギ」は、無線給電ユニット200から送信された電力と比較して極めて小さいことに注意されたい。
<第2の変形例>
 次に、本第1の実施形態の第2の変形例について説明する。無線受電ユニット100は、表示部140のモード設定画面を用いて、充電モードを設定できるように構成されてもよい。例えば、図13に示されるように、無線受電ユニット100は、操作者が、あらかじめダウンロード・インストールしたアプリケーションを使用(操作)することによって、充電モードを設定するように構成されてもよい。「充電モード」としては、例えば、二次電池130を満充電になるまで充電する満充電モードや、所定の充電量だけ二次電池130を充電する所定量モードや、電源スイッチのオン/オフに連動して当該無線受電ユニット100を使用中のみ二次電池130を充電する電源連動モードであってよい。或いは、「充電モード」として、二次電池130を、例えばテンキーの操作によって指定された、所定の時間だけ充電する時間設定モードであってもよい。とにかく、無線受電ユニット100の操作者は、上記アプリケーションを操作して、表示部140のモード設定画面上で「充電モード」を設定することが可能である。したがって、上記アプリケーションは、充電モードを設定する充電モード設定手段として働く。
 前述した充電監視部115は、この設定された充電モードに従って、二次電池130の充電を監視する。例えば、充電モードが満充電モードに設定されているなら、充電監視部115は、二次電池130が満充電になった否かを監視(判断)する。また、充電モードが所定量モードに設定されているなら、充電監視部115は、二次電池130が所定量に充電されたか否かを監視(判断)する。さらに、充電モードが電源連動モードに設定されているなら、充電監視部115は、電源スイッチのオン/オフに連動して、当該無線受電ユニット100が使用中であるか否かを監視(判断)する。また、充電モードが時間設定モードに設定されているなら、充電監視部115は、二次電池130に充電を開始した時刻からタイマを起動して時間を計測して、タイマの計測時間が所定の時間に達した否かを判断する。充電監視部115によって、二次電池130が充電モードで規定された量(または時間)充電されたと判断されたとき、無線受電ユニット100の第1のCPU110は、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
<第3の変形例>
 次に、本第1の実施形態の第3の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第3の変形例は、図1に示した、第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10を用いた、課金システムである。
 図14は、本第3の変形例に係る課金システム20の概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20は、図1に示したワイヤレス電力伝送システム10と同様に、無線受電ユニット100と、基地局200と、識別部材300とを備える。課金システム20は、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図1に示すワイヤレス電力伝送システム10では、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図14に示す課金システム20では、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100は、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100には、当該無線受電ユニット100の所有者を特定する登録番号が割り当てられている。この登録番号は、上述した第2の識別情報ID2と同じであっても良いし、異なっていても良い。異なっている場合、登録番号は第2の識別情報ID2に紐付けられる。無線受電ユニット100の第1のCPU110は、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 尚、上記登録番号が、上述した第2の識別情報ID2と同じであり、識別部材300が上記特権を有するカードであったする。そして、当該無線受電ユニット100の所有者が、特権を有するカードによって、身体障害者か高齢者であることが識別されたとする。この場合には、無線受電ユニット100の第1のCPU110は、上述した登録番号と充電量とを含む、上記情報送信信号を送信しないように、第1の送受信部160を制御する。したがって、基地局200は、情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信しない。すなわち、当該無線受電ユニット100の所有者が、身体障害者や高齢者であった場合には、後述するような、電力(電気料金)の課金(徴収)を行わない。
 図15は管理サーバ700の構成の一例を示すブロック図である。図15を参照すると、管理サーバ700は、第4のCPU710と、第2の電源部730と、消費電力量管理テーブル750と、第3の送受信部760とを備える。第4のCPU710は、加算部712と、電気料金計算部714とを含む。
 第3の送受信部760は、基地局200から通信回線900を介して、上記登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 図16は消費電力量管理テーブル750の一例を示す図である。消費電力量管理テーブル750は、所有者ごと(すなわち、登録番号ごと)に、無線受電ユニット100の所定期間毎(例えば、毎月)の消費電力量を蓄積(管理)するテーブルである。
 図15に戻って、加算部712は、登録番号ごとに、消費電力量管理テーブル750に記録されている消費電力量に、計測した充電量を加算して、加算した消費電力量を消費電力量管理テーブル750に登録することによって、消費電力量を更新する。所定の時期になると(例えば、月毎に)、電気料金計算部714は、消費電力量管理テーブル750を参照して、登録番号ごとに記録された消費電力量に所定の係数を掛けることによって、電気料金を計算する。なお、この電気料金計算部714による電気料金の計算が終了した時点では、「未徴収」のフラグが立てられたままである。そして、電気料金を実際に徴収した後、上記フラグを「徴収済」にセットし、消費電力量管理テーブル750に登録されている消費電力量をゼロにリセットする。
 第4のCPU710は、登録番号と計算した電気料金とを含む料金データを通信回線900を介して金融機関800へ送信する。金融機関800は、受信した料金データに基づいて、無線受電ユニット100の所有者(すなわち、上記登録番号)に紐づいている口座から電気料金を自動的に引き落とし、管理サーバ700を管理している管理者の口座に自動的に振り込む。なお、金融機関800を介さずに、管理者から郵便等で上記登録番号の所有者宛てに、電気料金を記入し、かつ、管理者の口座に振り込むことを指示する請求書を発送してもよい。また、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 以上のようにして、課金システム20では、身体障害者や高齢者以外の無線受電ユニット100の所有者に対して、管理サーバ700の管理者が、無線受電ユニット100によって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第2の実施形態>
 図17は、本開示の第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Aは、無線受電ユニット100Aと、送電装置200Aと、識別部材300とを備える。図示のワイヤレス電力伝送システム10Aは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Aにおいて選択的に受電しまたは受電を禁止するシステムである。それを実現するために、本第2の実施形態でも、後述するように、識別部材300を用いる。
 前述したように、図1に図示した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10では、識別部材300によって特定されたときに、無線受電ユニット100は、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100へ送信する。無線受電ユニット100は、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100は、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aでは、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Aへ送信する。そして、識別部材300によって特定されたときに、無線受電ユニット100Aは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第2の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Aによれば、特定の無線受電ユニット100Aだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第1の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第1の実施形態による無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Aも、後述するように、第1のRFIDインターフェースと二次電池(バッテリ)とを有する。無線受電ユニット100Aは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図18は、図17に図示したワイヤレス電力伝送システム10Aに使用される、無線受電ユニット100Aと識別部材300との内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Aは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Aの参照符号を付している。無線受電ユニット100Aにおいて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第1の実施形態に係る第1のCPU110と同様に、第1のCPU110Aは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Aが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Aは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、前述した充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Aは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部116が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Aは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第2の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Aによれば、識別部材300によって特定されたときにのみ、無線受電ユニット100Aは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Aは、当該無線受電ユニット10Aに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 尚、識別部材300が上記特権を有するカードであったする。そして、当該無線受電ユニット100Aの所有者が、特権を有するカードによって、身体障害者か高齢者であることが識別されたとする。この場合には、無線受電ユニット100Aの第1のCPU110Aは、上記情報送信信号を送信しないように、第1の送受信部160を制御する。したがって、送信装置200Aは、上記情報送信信号を受信しない。
 次に、無線受電ユニット100Aが受電のON状態にある場合について説明する。アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Aは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第4の変形例>
 次に、本第2の実施形態の第4の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第4の変形例は、図17に示した、第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aを用いた、課金システムである。
 図19は、本第4の変形例に係る課金システム20Aの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Aは、図17に示したワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、無線受電ユニット100Aと、基地局200Aと、識別部材300とを備える。課金システム20Aは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図14に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Aから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。但し、無線受電ユニット100Aの所有者が、身体障害者か高齢者であった場合、基地局200Aは、無線受電ユニット100Aから、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信しない。したがって、基地局200Aは、情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信しない。すなわち、当該無線受電ユニット100Aの所有者が、身体障害者や高齢者であった場合には、電力(電気料金)の課金(徴収)を行わない。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Aでも、管理サーバ700の管理者は、身体障害者や高齢者以外の無線受電ユニット100Aの所有者に対して、無線受電ユニット100Aによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第3の実施形態>
 図20は、本開示の第3の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Bの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Bは、無線受電ユニット100Bと、無線給電ユニット200と、識別部材300Aとを備える。上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Bも、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100Bへ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第3の実施形態では、後述するように、識別部材300Aを用いる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第3の実施形態でも、後述するように、識別部材300Aによって特定されたときに、無線受電ユニット100Bは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Bへ送信する。無線受電ユニット100Bは、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Bへの電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100Bがこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Bは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Bへの電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第3の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Bによれば、特定の無線受電ユニット100Bにだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線給電ユニット200と同様に、無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Bは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Bは、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Bは、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100Bは、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電池駆動電子機器に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第3の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Bは、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 図21は、図20に図示したワイヤレス電力伝送システム10Bに使用される、無線受電ユニット100Bと識別部材300Aの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Bは、スマートフォンである場合を例示している。
 図21に示されるように、無線受電ユニット100Bは、第1のRFIDインターフェース部(I/F)120の代わりにカメラ120Aを備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Bの参照符号を付している。無線受電ユニット100Bにおいて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Bはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Bは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 一方、識別部材300Aは、第2の照合用データ記録部350Aを備える。第2の照合用データ記録部350Aについては、後で詳述する。
 無線受電ユニット100Bと識別部材300Aとは、後述するように、カメラ120Aによって第2の照合用データ記録部350Aに記録された照合用データを撮像することが可能なように構成されている。
 第1の照合用データ記録部150および第2の照合用データ記録部350Aには、それぞれ、無線受電ユニット100Bおよび識別部材300Aの照合を行うための照合用データが記録されている。本第3の実施形態において、第2の照合用データ記録部350Aに記録された照合用データは「第1の識別情報」と呼ばれ、第1の照合用データ記録部150に記録された照合用データは「第2の識別情報」と呼ばれる。第1の識別情報は、識別部材300Aを一意に識別できるように割り振った情報である。換言すれば、第1の識別情報は、当該無線受電ユニット100Bの使用者(所有者)を一意に識別できる情報である。第1の識別情報は、識別部材300Aの製造時に、一意となるように書き込むようにしても良い。第2の識別情報は、後述するように、無線受電ユニット100Bに予め登録される情報であって、第1の識別情報と同じ情報である。したがって、同一の所有者が所有する識別部材300Aおよび無線受電ユニット100Bには、同じ識別情報である、第1の識別情報および第2の識別情報が、それぞれ、割り当てられる。
 初期状態(受電のOFF状態において)、第1のCPU110Bの受付部111は、無線受電ユニット100Bのトリガスイッチ101(後述する)を押すことで生成されるトリガ信号を受け付ける。図示の例では、トリガスイッチ101は、カメラ120Aのシャッタボタンである。上記第1の実施形態と同様に、本第3の実施形態では、受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。
 カメラ120Aは、トリガ信号に応答して、識別部材300Aから上記第1の識別情報を撮影する。よって、カメラ120Aは、トリガ信号に応答して、識別部材300Aから第1の識別情報を読み取る読取部として働く。
 前述した第1の実施形態と同様に、比較部112は、読み取った第1の識別情報と第1の照合用データ記録部150に予め記録してある上記第2の識別情報とを比較する。第1のCPU110Bは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、比較部112による比較結果に応じて受付部111で受け付けた上記第1のアクセス要求を許可または禁止する。アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合、第1のCPU110Bは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、前述したように、二次電池130の充電を監視する。
 図20に示す無線給電ユニット200は、図4に図示した無線給電ユニット200と同様の構成を有し、動作をする。すなわち、無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Bから上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100Bへ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100Bへ送信する電力送信部として働く。
 図21に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100Bの第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 前述した第1の実施形態と同様に、無線受電ユニット100Bの第1のCPU110Bは、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Bは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Bは、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Bから上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 次に、無線受電ユニット100Bが受電のON状態にある場合について説明する。第1のCPU110Bの受付部111は、無線受電ユニット100Bのトリガスイッチ101を押すことで生成されるトリガ信号を受け付ける。受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。そして、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Bは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。
 次に、識別部材300Aについて説明する。識別部材300Aは、上記第1の識別情報として表面上に「二次元コード」を印刷又は表示した記録媒体から成る。ここで、二次元コードとは、横方向と縦方向といった2方向に情報を持つコードである。例えば、二次元コードは、QRコード(登録商標)、マイクロQRコード、SPコード(登録商標)、AztecCode、データマトリクス(DataMatrix)、PDF417、マキシコード(MaxiCode)、ベリコード(VeriCode)等であってよい。本第3の実施形態では、二次元コードとして、QRコードを使用している。二次元コードは、バーコードのように横方向にのみ情報を持つ一次元コードに比べて、より多くの情報をコード化することができる。
 図22は、無線受電ユニット100Bをスマートフォンの形で実現し、識別部材300Aを記録媒体の形で実現した例を示す図である。スマートフォン100Bはトリガスイッチ101を備える。前述したように、トリガスイッチ101は、カメラ120Aのシャッタボタンから成る。初期状態(受電のOFF状態において)、スマートフォン100Bの所有者がトリガスイッチ101(カメラ120Aのシャッタボタン)を押すことで上述したトリガ信号が生成される。第1のCPU110Bの受付部111(図21)は、トリガ信号をオントリガ信号として受信すると、カメラ120Aに対して記録媒体300Aから二次元コードを撮影するように指示する。これ以降の照合動作については図21を参照して説明したとおりである。このようにすることで、スマートフォン100Bと記録媒体300Aとの間で照合データ(第1の識別情報と第2の識別情報)を照合し、照合の結果が所定の条件を満たした場合に限って、スマートフォン100Bに対して無線給電ユニット200から電磁波として送信されてきた電力を受電するのを可能とすることができる。
 図23は、識別部材300Aとして「二次元コード」をカード等に印刷した記録媒体300Aの一例を示す図である。図示の記録媒体300Aでは、「二次元コード」として、QRコード(登録商標)を用いた例を示している。尚、図23に示す記録媒体300Aでは、QRコードをカード等に印刷しているが、QRコードを表示画面上に表示したものを用いてもよい。
 次に、記録媒体300Aに記録されている第1の識別情報ID1を、第2の識別情報ID2としてスマートフォン100Bに登録する動作について説明する。
 まず、スマートフォン100Bを、記録媒体300Aの第1の識別情報ID1を第2の識別情報ID2として登録するための登録モードに設定する。この登録モードにする際には、暗証番号やバイオメトリックス(アイリス、声紋、指紋など)を入力しないと登録モードにならないようにすることで、第三者では登録できないようにする。登録モードになると、読み取り開始のコマンドを第1のCPU110Bからカメラ120Aに送出して、記録媒体300Aの読み取りを開始する。
 ここで、スマートフォン100Bのタイマに所定の時間tを設定する。そこで、時間tが経過するまで、記録媒体300Aから第1の識別情報ID1を読み取ったか否かを繰り返しチェックする。
 時間tが経過しても、記録媒体300Aから第1の識別情報ID1の読取が完了しない場合は、スマートフォン100Bの画面上にエラーメッセージを表示する。或いは、読み取った第1の識別情報ID1がすでに登録済みの識別情報の場合には、スマートフォン100Bの画面上にエラーメッセージを表示する。
 読み取った第1の識別情報ID1が登録済みでない場合、第1の識別情報ID1を第2の識別情報ID2としてスマートフォン100Bの第1の照合用データ記録部150(図21参照)に格納して登録する。
 以上のようにして、記録媒体300Aに登録されている第1の識別情報ID1と同じ識別情報を、スマートフォン100Bに第2の識別情報ID2として登録することができる。
 また、識別部材300Aは、上記二次元コードを記録した記録媒体に限定されない。例えば、識別部材300Aは、カメラ120Aによって撮影可能な、特権を有するカードであってもよい。特権を有するカードとしては、例えば、マイナンバーカードや、運転免許証、パスポート、健康保険証などを使用できる。このような特権を有するカードには、その所持者が、身体障害者や高齢者(65歳以上の者)であることを識別可能な情報(例えば、生年月日等)が記録されている。
<第5の変形例>
 次に、本第3の実施形態の第5の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第5の変形例は、図20に示した、第3の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Bを用いた、課金システムである。
 図24は、本第5の変形例に係る課金システム20Bの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Bは、図20に示したワイヤレス電力伝送システム10Bと同様に、無線受電ユニット100Bと、基地局200と、識別部材300Aとを備える。課金システム20Bは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図20に示すワイヤレス電力伝送システム10Bでは、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図24に示す課金システム20Bでは、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100Bは、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100Bには、当該無線受電ユニット100Bの所有者を特定する登録番号が割り当てられている。この登録番号は、上述した第2の識別情報ID2と同じであっても良いし、異なっていても良い。異なっている場合、登録番号は第2の識別情報ID2に紐付けられる。無線受電ユニット100Bの第1のCPU110は、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、充電量計測部114によって計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 尚、上記登録番号が、上述した第2の識別情報ID2と同じであり、識別部材300Aが上記特権を有するカードであったする。そして、当該無線受電ユニット100Bの所有者が、特権を有するカードによって、身体障害者か高齢者であることが識別されたとする。この場合には、無線受電ユニット100Bの第1のCPU110Bは、上述した登録番号と測定した充電量とを含む、上記情報送信信号を送信しないように、第1の送受信部160を制御する。したがって、基地局200は、情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信しない。すなわち、当該無線受電ユニット100Bの所有者が、身体障害者や高齢者であった場合には、後述するような、電力(電気料金)の課金(徴収)を行わない。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Bでも、管理サーバ700の管理者は、身体障害者や高齢者以外の無線受電ユニット100Bの所有者に対して、無線受電ユニット100Bによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第4の実施形態>
 図25は、本開示の第4の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Cの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Cは、無線受電ユニット100Cと、送電装置200Aと、識別部材300Aとを備える。上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Cは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Cにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第4の実施形態では、後述するように、識別部材300Aを用いる。
 前述したように、図20に図示した第3の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Bでは、識別部材300Aによって特定されたときに、無線受電ユニット100Bは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Bへ送信する。無線受電ユニット100Bは、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100Bの充電監視部116がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Bは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第4の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Cでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Cへ送信する。そして、識別部材300Aによって特定されたときに、無線受電ユニット100Cは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第4の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Cによれば、特定の無線受電ユニット100Cだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第3の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第3の実施形態による無線受電ユニット100Bと同様に、無線受電ユニット100Cも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Cは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図26は、図25に図示したワイヤレス電力伝送システム10Cに使用される、無線受電ユニット100Cと識別部材300Aとの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Cは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUが後述するように相違する点を除いて、図21に示した無線受電ユニット100Bと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Cの参照符号を付している。無線受電ユニット100Cにおいて、図21に示した無線受電ユニット100Bと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの切替スイッチ190と同様に、切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第2の実施形態に係る第1のCPU110Aと同様に、第1のCPU110Cは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Cが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Cは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Cは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Cは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第4の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Cによれば、識別部材300Aによって特定されたときにのみ、無線受電ユニット100Cは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Cは、当該無線受電ユニット10Cに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 尚、識別部材300Aが上記特権を有するカードであったする。そして、当該無線受電ユニット100Cの所有者が、特権を有するカードによって、身体障害者か高齢者であることが識別されたとする。この場合には、無線受電ユニット100Cの第1のCPU110Cは、上記情報送信信号を送信しないように、第1の送受信部160を制御する。したがって、送信装置200Aは、上記情報送信信号を受信しない。
 次に、無線受電ユニット100Cが受電のON状態にある場合について説明する。アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Cは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第6の変形例>
 次に、本第4の実施形態の第6の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第6の変形例は、図25に示した、第4の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Cを用いた、課金システムである。
 図27は、本第6の変形例に係る課金システム20Cの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Cは、図25に示したワイヤレス電力伝送システム10Cと同様に、無線受電ユニット100Cと、基地局200Aと、識別部材300Aとを備える。課金システム20Cは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図24に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Cから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 尚、上記登録番号が、上述した第2の識別情報ID2と同じであり、識別部材300Aが上記特権を有するカードであったする。そして、当該無線受電ユニット100Cの所有者が、特権を有するカードによって、身体障害者か高齢者であることが識別されたとする。この場合には、無線受電ユニット100Cの第1のCPU110Cは、上述した登録番号と測定した充電量とを含む、上記情報送信信号を送信しないように、第1の送受信部160を制御する。したがって、基地局200Aは、情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信しない。すなわち、当該無線受電ユニット100Cの所有者が、身体障害者や高齢者であった場合には、電力(電気料金)の課金(徴収)を行わない。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Cでも、管理サーバ700の管理者は、身体障害者や高齢者以外の無線受電ユニット100Cの所有者に対して、無線受電ユニット100Cによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
 前述した第1乃至第4の実施形態では、識別部材300および300Aとして、それぞれ、Rバッジおよび二次元コードを記録した記録媒体を用いている。換言すれば、第1の識別情報ID1として、識別部材300および300Aに記録された情報を用いている。しかしながら、前述したように、第1の識別情報ID1は、当該無線受電ユニット100~100Cの使用者(所有者)を一意に識別できる情報であればよい。したがって、第1の識別情報ID1としては、識別部材300および300Aを使用せずに、生体認証の技術分野において周知である、使用者(所有者)本人の生体情報を用いてもよい。そのような生体認証に用いられる生体情報としては、例えば、指紋や、静脈、虹彩、顔、音声、耳介、行動などを使用できる。よって、無線受電ユニット100~100Cは、第1の識別情報を読み取るための読取部として、そのような生体情報を読み取ることが可能な生体認証用センサ(後述する)やカメラを備えていればよい。また、そのような生体認証用センサも、この生体認証の技術分野において周知であるので、その説明を省略する。
 第1の識別情報ID1として生体情報を用いた場合、無線受電ユニット100~100Cの第1の照合用データ記録部150には、そのような生体情報と同じ情報が、第2の識別情報ID2として予め登録されることになる。そのような第2の識別情報ID2を無線受電ユニット100~100Cに予め登録する方法は、この生体認証の技術分野において周知であるので、その説明を省略する。
<第5の実施形態>
 図28は、本開示の第5の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Dの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Dは、無線受電ユニット100Dと、無線給電ユニット200とを備える。上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Dも、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100Dへ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第5の実施形態では、前述した生体認証技術を用いる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第5の実施形態でも、後述するように、生体認証によって特定(認証)されたときに、無線受電ユニット100Dは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Dへ送信する。無線受電ユニット100Dは、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Dへの電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100Dがこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Dは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Dへの電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第5の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Dによれば、特定の無線受電ユニット100Dにだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線給電ユニット200と同様に、無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Dは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Dは、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Dは、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100Dは、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電池駆動電子機器に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第5の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Dは、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 図29は、図28に図示したワイヤレス電力伝送システム10Dに使用される、無線受電ユニット100Dの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Dは、スマートフォンである場合を例示している。
 図29に示されるように、無線受電ユニット100Dは、第1のRFIDインターフェース部(I/F)120の代わりにカメラ120Aおよび上記生体認証用センサ120Bを備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Dの参照符号を付している。無線受電ユニット100Dにおいて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。尚、生体認証が指紋認証であるとき、生体認証用センサ120Bは、指紋センサから成ってよい。また、生体認証が顔認証やアイリス認証である場合、生体認証用にカメラ120Aを使用する。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Dはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Dは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 無線受電ユニット100Dは、後述するように、カメラ120A又は生体認証用センサ120Bによって当該無線受電ユニット100Dの使用者(所有者)本人の生体情報を照合用データとして読み取ることが可能なように構成されている。
 第1の照合用データ記録部150には、無線受電ユニット100Dおよび使用者(所有者)の照合を行うための照合用データが記録されている。本第5の実施形態において、使用者(所有者)本人の生体情報である照合用データは「第1の識別情報」と呼ばれ、第1の照合用データ記録部150に記録された照合用データは「第2の識別情報」と呼ばれる。生体情報である第1の識別情報は、当該無線受電ユニット100Dの使用者(所有者)を一意に識別できる情報である。第2の識別情報は、前述したように、無線受電ユニット100Dに予め登録される情報であって、第1の識別情報と同じ情報である。
 初期状態(受電のOFF状態において)、第1のCPU110Dの受付部111は、無線受電ユニット100Dのトリガスイッチ101(後述する)を押すことで生成されるトリガ信号をオントリガ信号として受け付ける。生体認証が指紋認証であるとき、トリガスイッチ101は、指紋センサ120Bに触れることである。生体認証が顔認証やアイリス認証の場合、トリガスイッチ101は、カメラ120Aのシャッタボタンから成る。尚、後述する別の実施形態のように、顔認証の場合、使用者(所有者)本人の顔そのものばかりではなく、顔の表情によって、後述するように、無線受電ユニットの受電のON/OFFを制御するようにしてもよい。上記第1の実施形態と同様に、本第5の実施形態では、受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。
 生体認証用センサ120Bは、トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニット100Dの使用者(所有者)から上記第1の識別情報(生体情報)を読み取る。よって、生体認証センサ120Bは、トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニット100Dの使用者(所有者)から第1の識別情報(生体情報)を読み取る読取部として働く。カメラ120Aを使用する場合も同様であるので、その説明を省略する。
 前述した第1の実施形態と同様に、比較部112は、読み取った第1の識別情報と第1の照合用データ記録部150に予め記録してある上記第2の識別情報とを比較する。第1のCPU110Dは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、比較部112による比較結果に応じて受付部111で受け付けた上記第1のアクセス要求を許可または禁止する。アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合、第1のCPU110Dは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、前述したように、二次電池130の充電を監視する。
 図28に示す無線給電ユニット200は、図4に図示した無線給電ユニット200と同様の構成を有し、動作をする。すなわち、無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Dから上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100Dへ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100Dへ送信する電力送信部として働く。
 図29に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100Dの第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 前述した第1の実施形態と同様に、無線受電ユニット100Dの第1のCPU110Dは、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Dは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Dは、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Dから上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 次に、無線受電ユニット100Dが受電のON状態にある場合について説明する。第1のCPU110Dの受付部111は、無線受電ユニット100Dのトリガスイッチ101を押すことで生成されるトリガ信号を受け付ける。受付部111は、トリガ信号を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。そして、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Dは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。
 図30は、無線受電ユニット100Dをスマートフォンの形で実現した例を示す図である。スマートフォン100Dはトリガスイッチ101を備える。前述したように、トリガスイッチ101は、指紋センサ120Bに触れることや、カメラ120Aのシャッタボタンから成る。初期状態(受電のOFF状態において)、スマートフォン100Dの所有者がトリガスイッチ101を押すことで上述したトリガ信号が生成される。第1のCPU110Dの受付部111(図29)が、トリガ信号をオントリガ信号として受信すると、第1のCPU110Dは、カメラ120A又は生体認証用センサ120Bに対して当該無線受電ユニット100Dの使用者(所持者)から生体情報を読み取るように指示する。これ以降の照合動作については図29を参照して説明したとおりである。このようにすることで、スマートフォン100Dと使用者(所持者)との間で照合データ(第1の識別情報(生体情報)と第2の識別情報)を照合し、照合の結果が所定の条件を満たした場合に限って、スマートフォン100Dに対して無線給電ユニット200から電磁波として送信されてきた電力を受電するのを可能とすることができる。
 尚、前述したように、カメラ120Aから読み取る生体情報は、当該無線受電ユニット100Dの使用者(所持者)の顔そのものばかりでなく、顔の表情をも含んでもよい。すなわち、無線受電ユニット100Dの使用者(所持者)の顔の表情によって、無線受電ユニット100Dの受電のON/OFFを制御するようにしてもよい。その具体例については、後で別の実施形態を参照して、詳細に説明する。
<第7の変形例>
 次に、本第5の実施形態の第7の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第7の変形例は、図28に示した、第5の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Dを用いた、課金システムである。
 図31は、本第7の変形例に係る課金システム20Dの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Dは、図28に示したワイヤレス電力伝送システム10Dと同様に、無線受電ユニット100Dと、基地局200とを備える。課金システム20Dは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図28に示すワイヤレス電力伝送システム10Dでは、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図31に示す課金システム20Dでは、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100Dは、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100Dには、当該無線受電ユニット100Dの所有者を特定する登録番号が割り当てられている。この登録番号は、上述した第2の識別情報ID2と同じであっても良いし、異なっていても良い。異なっている場合、登録番号は第2の識別情報ID2に紐付けられる。無線受電ユニット100Dの第1のCPU110は、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、充電量計測部114によって計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Dでは、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Dによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第6の実施形態>
 図32は、本開示の第6の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Eの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Eは、無線受電ユニット100Eと、送電装置200Aとを備える。上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Eは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Eにおいて選択的に受電しまたは受電を禁止するシステムである。それを実現するために、本第6の実施形態では、前述した生体認証技術を用いる。
 前述したように、図28に図示した第5の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Dでは、生体認証によって本人と認証されたときに、無線受電ユニット100Dは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Dへ送信する。無線受電ユニット100Dは、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100Dの充電監視部116がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Dは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第6の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Eでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Eへ送信する。そして、生体認証によって本人と認証されたときに、無線受電ユニット100Eは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第6の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Eによれば、特定の無線受電ユニット100Eだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第5の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第5の実施形態による無線受電ユニット100Dと同様に、無線受電ユニット100Eも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Eは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図33は、図32に図示したワイヤレス電力伝送システム10Eに使用される、無線受電ユニット100Eの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Eは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図29に示した無線受電ユニット100Dと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Eの参照符号を付している。無線受電ユニット100Eにおいて、図29に示した無線受電ユニット100Dと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの切替スイッチ190と同様に、切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第2の実施形態に係る第1のCPU110Aと同様に、第1のCPU110Eは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Eが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Eは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Eは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Eは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第6の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Eによれば、生体認証によって本人と認証されたときにのみ、無線受電ユニット100Eは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Eは、当該無線受電ユニット10Eに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 次に、無線受電ユニット100Eが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Eは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第8の変形例>
 次に、本第6の実施形態の第8の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第8の変形例は、図32に示した、第6の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Eを用いた、課金システムである。
 図34は、本第8の変形例に係る課金システム20Eの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Cは、図32に示したワイヤレス電力伝送システム10Eと同様に、無線受電ユニット100Eと、基地局200Aとを備える。課金システム20Eは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図31に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Eから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Eでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Eによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第7の実施形態>
 図35は、本開示の第7の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Fの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Fは、無線受電ユニット100Fと、無線給電ユニット200とを備える。上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Fも、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100Fへ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第7の実施形態では、後述するように、無線受電ユニット100Fが充電指示ボタン175aを備えている。換言すれば、識別部材の代わりに、無線受電ユニット100Fは充電指示ボタン175aを備えている。充電指示ボタン175aは、前述したタッチパネル175の一部として実現され得る。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10とは異なり、本第7の実施形態では、後述するように、使用者(所有者)によって充電指示ボタン175aが押されたときに、無線受電ユニット100Fは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Fへ送信する。無線受電ユニット100Fは、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Fへの電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100Fがこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Fは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Fへの電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第7の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Fによれば、特定の無線受電ユニット100Fにだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線給電ユニット200と同様に、無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Fは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Fは、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Fは、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100Fは、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電池駆動電子機器に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第7の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Fは、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 図36は、図35に図示したワイヤレス電力伝送システム10Fに使用される、無線受電ユニット100Fの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Fは、スマートフォンである場合を例示している。
 図36に示されるように、無線受電ユニット100Fは、第1のRFIDインターフェース部(I/F)120および第1の照合用データ記録部150がなく、その代わりに上記充電指示ボタン175aを含むタッチパネル175を備え、第1のCPUの構成および動作が後述するように相違する点を除いて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Fの参照符号を付している。無線受電ユニット100Fにおいて、図2に示した無線受電ユニット100と同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 第1のCPU110Fは、比較部112が無い点を除いて、図2に示した第1のCPU110と同様の構成を有し、動作をする。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Fはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Fは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 以下では、無線受電ユニット100Fが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、当該無線受電ユニット100Fの使用者(所有者)によって上記充電指示ボタン175aが押されると、充電指示ボタン175aは、充電指示信号としてトリガ信号を発生する。受付部111は、このトリガ信号(充電指示信号)を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。前述した第1の実施形態と同様に、第1のCPU110Fは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、無条件に、この第1のアクセス要求を許可する。アクセス制御部113で第1のアクセス要求が許可された場合、第1のCPU110Fは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、前述したように、二次電池130の充電を監視する。
 図35に示す無線給電ユニット200は、図4に図示した無線給電ユニット200と同様の構成を有し、動作をする。すなわち、無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Fから上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100Fへ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100Fへ送信する電力送信部として働く。
 図36に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100Fの第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 前述した第1の実施形態と同様に、無線受電ユニット100Fの第1のCPU110Fは、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Fは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Fは、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Fから上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 次に、無線受電ユニット100Fが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、当該無線受電ユニット100Fの使用者(所有者)によって上記充電指示ボタン175aが押されると、充電指示ボタン175aは、トリガ信号を発生する。受付部111は、このトリガ信号を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。アクセス制御部113は、無条件に、この第2のアクセス要求を許可する。アクセス制御部113で第2のアクセス要求が許可された場合、第1のCPU110Fは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。
 図37は、無線受電ユニット100Fをスマートフォンの形で実現した例を示す図である。スマートフォン100Fは、タッチパネル175の一部として充電指示ボタン175aを含む。具体的には、充電指示ボタン175aは、例えば、図38に図示したような、タッチパネル175の設定画面で、「無線充電」ボタンとして実現してよい。
 図38では、例として、2種類を示している。いずれも、スマートフォン100Fのタッチパネル175の設定画面や、アプリの設定画面で使用されることを想定している。設定画面には、左右のどちらかが表示される。この「無線充電」ボタン175aをスマートフォン100Fの所有者がタップするごとに、「無線充電」ボタン175aの表示がON(左側)、OFF(右側)と切り替わる。すなわち、「無線充電」ボタン175aは、上述したトグルボタンから成る。
 さらに詳述すると、図38の左側の白基調の図は、無線給電ユニット200から受電が可能な(受電している)状態を示している。換言すれば、無線受電ユニット100Fが、無線給電ユニット200から受電した電力を、二次電池130に充電している状態を示している。一方、図38の右側の黒基調の図は、無線給電ユニット200から受電していたとしても、無線受電ユニット100Fが、その受電した電力を、二次電池130に充電していない(充電できない)状態を示している。
<第9の変形例>
 次に、本第7の実施形態の第9の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第9の変形例は、図35に示した、第7の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Fを用いた、課金システムである。
 図39は、本第9の変形例に係る課金システム20Fの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Fは、図35に示したワイヤレス電力伝送システム10Fと同様に、無線受電ユニット100Fと、基地局200とを備える。課金システム20Fは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図35に示すワイヤレス電力伝送システム10Fでは、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図39に示す課金システム20Fでは、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100Fは、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100Fには、当該無線受電ユニット100Fの所有者を特定する登録番号が割り当てられている。無線受電ユニット100Fの第1のCPU110Fは、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、充電量計測部114によって計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Fでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Fによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第8の実施形態>
 図40は、本開示の第8の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Gの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Gは、無線受電ユニット100Gと、送電装置200Aとを備える。上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Gは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Gにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第8の実施形態では、無線受電ユニット100Gが充電指示ボタン175aを備えている。換言すれば、識別部材の代わりに、無線受電ユニット100Gは充電指示ボタン175aを備えている。
 前述したように、図35に図示した第7の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Fでは、充電指示ボタン175aが押されたときに、無線受電ユニット100Fは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Fへ送信する。無線受電ユニット100Fは、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100Fの充電監視部115がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Fは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第8の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Gでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Gへ送信する。そして、充電指示ボタン175aが押されたときに、無線受電ユニット100Gは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第8の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Gによれば、特定の無線受電ユニット100Gだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第7の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第7の実施形態による無線受電ユニット100Fと同様に、無線受電ユニット100Gも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Gは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図41は、図40に図示したワイヤレス電力伝送システム10Gに使用される、無線受電ユニット100Gの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Gは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図36に示した無線受電ユニット100Fと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Gの参照符号を付している。無線受電ユニット100Gにおいて、図36に示した無線受電ユニット100Fと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの切替スイッチ190と同様に、切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第2の実施形態に係る第1のCPU110Aと同様に、第1のCPU110Gは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Gが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可したときに、第1のCPU110Gは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Gは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定やアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Gは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第8の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Gによれば、充電指示ボタン175aが押されたときにのみ、無線受電ユニット100Gは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Gは、当該無線受電ユニット100Gに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 次に、無線受電ユニット100Gが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Gは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第10の変形例>
 次に、本第8の実施形態の第10の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第10の変形例は、図40に示した、第8の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Gを用いた、課金システムである。
 図42は、本第10の変形例に係る課金システム20Gの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Gは、図40に示したワイヤレス電力伝送システム10Gと同様に、無線受電ユニット100Gと、基地局200Aとを備える。課金システム20Gは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図39に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Gから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Gでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Gによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第9の実施形態>
 図43は、本開示の第9の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Hの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Hは、無線受電ユニット100Hと、送電装置200Aと、識別媒体300Bとを備える。図示のワイヤレス電力伝送システム10Hは、給電エリアSAに設置された送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Hにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第9の実施形態では、給電エリアSAに設けられた識別媒体300Bを用いる。この識別媒体300Bは、給電を許可することを示す情報(以下、「給電許可情報」と呼ぶ)を記録している。識別媒体300Bは、給電エリアSAに少なくとも1つ設けられる。なお、本第9の実施形態では、給電許可情報として、前述したQRコード(登録商標)のような二次元コードを用いる。しかしながら、給電許可情報として二次元コード以外の情報を用いてもよいのは勿論である。
 本第9の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Hでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Hへ送信する。そして、識別媒体300Bによって特定されたときに、無線受電ユニット100Hは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電する。
 従って、本第9の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Hによれば、特定の無線受電ユニット100Hだけが電力を選択的に受電することが可能となる。
 上記第3の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第3の実施形態による無線受電ユニット100Bと同様に、無線受電ユニット100Hも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Hは、給電エリアSAに設置された送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図44は、図43に図示したワイヤレス電力伝送システム10Hに使用される、無線受電ユニット100Hと識別媒体300Bとの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Hは、第1の照合用データ記録部150が無く、かつ、第1のCPUの構成および動作が後述するように相違する点を除いて、図26に示した無線受電ユニット100Cと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Hの参照符号を付している。無線受電ユニット100Hにおいて、図26に示した無線受電ユニット100Cと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 第1のCPU110Hは、比較部112が無いことを除いて、図26に図示した第1のCPU110Cと同様の構成を有し、動作をする。
 一方、識別媒体300Bは、上記給電許可情報を記録する給電許可記録部350Bを備える。
 無線受電ユニット100Hを識別媒体300Bに翳した状態で、カメラ120Aのシャッタボタンを押すと、カメラ120Aは、識別媒体300Bの給電許可記録部350Bを撮影して、その給電許可記録部350Bに記録されている給電許可情報を読み取る。
 第1のCPU110Hは、受付部111と、アクセス制御部113と、充電量計測部114と、充電監視部115とを含む。
 受付部111は、カメラ120Aで読み取られた給電許可情報をオントリガ信号として受け付ける。オントリガ信号は、当該無線受電ユニット100Hが送電装置200Aから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である。アクセス制御部113は、このオントリガ信号(第1のアクセス要求)を無条件で許可する。
 アクセス制御部113で第1のアクセス要求が許可された場合に、第1のCPU110Hは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Hは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Hは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第9の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Hによれば、識別媒体300Bによって特定(許可)されたときにのみ、無線受電ユニット100Hは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Hは、当該無線受電ユニット10Hに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
<第11の変形例>
 次に、本第9の実施形態の第11の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第6の変形例は、図43に示した、第9の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Hを用いた、課金システムである。
 図45は、本第11の変形例に係る課金システム20Hの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Hは、図43に示したワイヤレス電力伝送システム10Hと同様に、無線受電ユニット100Hと、基地局200Aと、識別媒体300Bとを備える。課金システム20Hは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 基地局200Aは、無線受電ユニット100Hから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Hでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Hによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第10の実施形態>
 図46は、本開示の第10の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Iの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Iは、無線受電ユニット100Iと、無線給電ユニット200とを備える。上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Iも、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100Iへ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第10の実施形態では、後述するような音声認識技術を用いる。
 本第10の実施形態では、後述するように、音声認識によって特定(認識)されたときに、無線受電ユニット100Iは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Iへ送信する。無線受電ユニット100Iは、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Iへの電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100Iがこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Iは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Iへの電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第10の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Iによれば、特定の無線受電ユニット100Iにだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線給電ユニット200と同様に、無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Iは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Iは、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Iは、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100Iは、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電池駆動電子機器に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第10の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Iは、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 図47は、図46に図示したワイヤレス電力伝送システム10Iに使用される、無線受電ユニット100Iの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Iは、スマートフォンである場合を例示している。
 図47に示されるように、無線受電ユニット100Iは、カメラ120Aおよび生体認証用センサ120Bの代わりにマイクロフォン120Cおよびスピーカ195を備え、第1のCPUの構成および動作が後述するように相違する点を除いて、図29に示した無線受電ユニット100Dと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Iの参照符号を付している。無線受電ユニット100Iにおいて、図29に示した無線受電ユニット100Dと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Iはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Iは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 無線受電ユニット100Iは、後述するように、マイクロフォン120Cによって入力した当該無線受電ユニット100Iの使用者(所有者)本人の音声情報から抽出した特徴量を照合用データとして読み取ることが可能なように構成されている。
 第1の照合用データ記録部150には、無線受電ユニット100Iおよび使用者(所有者)の照合を行うための照合用データ(音声情報の特徴量)が記録されている。本第10の実施形態において、使用者(所有者)本人の音声情報の特徴量である照合用データは「第1の識別情報」と呼ばれ、第1の照合用データ記録部150に記録された照合用データは「第2の識別情報」と呼ばれる。音声情報の特徴量である第1の識別情報は、当該無線受電ユニット100Iの使用者(所有者)を一意に識別できる情報である。第2の識別情報は、前述したように、無線受電ユニット100Iに予め登録される情報であって、第1の識別情報と同じ情報(すなわち、所有者本人の音声情報の特徴量)である。
 第1のCPU110Iは、音声認識部117と音声合成部118とを更に備えている点を除いて、図29に図示した第1のCPU110Dと同様の構成を有し、動作をする。音声認識部117は、マイクロフォン120Cから入力された音声を認識すると共にその音声認識結果から入力された音声の特徴量を抽出する。音声合成部118は、音声を合成して、合成した音声をスピーカ195から発声させる。
 以下では、無線受電ユニット100Iが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、第1のCPU110Iの受付部111は、無線受電ユニット100Iで生成されるトリガ信号をオントリガ信号として受け付ける。詳述すると、当該無線受電ユニット100Iの使用者(所有者)は、マイクロフォン120Cから充電を指示する音声(以下、「充電指示音声」と呼ぶ)を入力する。例えば、無線受電ユニット(スマートフォン)100IがGoogle端末である場合、当該スマートフォン100Iの所有者は、例えば、マイクロフォン120Cに対して「OK Google 無線給電 オンにして」と発声する。第1のCPU110Iの音声認識部117は、このマイクロフォン120Cから入力された音声(充電指示音声)を認識して、音声認識結果とその特徴量とを出力する。本第10の実施形態では、第1のCPU110Iの受付部111は、上記音声認識結果を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。一方、充電指示音声の特徴量は、当該無線受電ユニット100Iの使用者(所有者)を一意に識別できる第1の識別情報に対応する。
 よって、マイクロフォン120Cと音声認識部117との組み合わせは、当該無線受電ユニット100Iの使用者(所有者)から第1の識別情報(充電指示音声の特徴量)を読み取る読取部として働く。
 前述した第5の実施形態と同様に、比較部112は、読み取った(認識した)第1の識別情報(充電指示音声の特徴量)と第1の照合用データ記録部150に予め記録してある上記第2の識別情報とを比較する。すなわち、比較部112は、マイクロフォン120Cから入力された音声が、当該無線受電ユニット100Iの所有者本人の音声であるか否かを比較(判断)する。この比較部112での比較結果が本人の音声であると判断されたとき、例えば、第1のCPU110Iは、音声合成部118において「了解しました。充電を開始します。」の音声を合成し、スピーカ195から音声応答する。
 第1のCPU110Iは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、比較部112による比較結果(判断結果)に応じて受付部111で受け付けた上記第1のアクセス要求を許可または禁止する。アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合、第1のCPU110Iは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、前述したように、二次電池130の充電を監視する。
 図46に示す無線給電ユニット200は、図4に図示した無線給電ユニット200と同様の構成を有し、動作をする。すなわち、無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Iから上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100Iへ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100Iへ送信する電力送信部として働く。
 図47に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100Iの第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 前述した第5の実施形態と同様に、無線受電ユニット100Iの第1のCPU110Iは、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Iは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Iは、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Dから上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 本第10の実施形態では、上述したように、音声認識/音声合成技術を利用している。以上で述べた説明では、無線受電ユニット100Iが受電のOFF状態(初期状態)にある場合についてのみ説明した。換言すれば、トリガ信号がオントリガ信号の場合についてのみ説明した。しかしながら、トリガ信号は、オフトリガ信号であってもよい。すなわち、本第10の実施形態において、音声をトリガとして当該無線受電ユニット100Iの無線給電を制御してもよい。以下では、無線受電ユニット100Iがスマートフォンである場合を例に挙げて説明する。
 次に、無線受電ユニット100Iが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、例えば、スマートフォン100IがApple端末である場合、当該スマートフォン100Iの所有者は、例えば、マイクロフォン120Cに対して「HeySiri(ヘイシリ) 無線給電 オフにして」と発声する。第1のCPU110Iの音声認識部117は、このマイクロフォン120Cから入力された音声(充電停止音声)を認識して、音声認識結果とその特徴量とを出力する。本第10の実施形態では、第1のCPU110Iの受付部111は、この音声認識結果を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。
 そして、上述したように、比較部112での本人確認がなされたなら、例えば、第1のCPU110Iは、音声合成部118において「了解しました。充電を停止します。」の音声を合成し、スピーカ195から音声応答する。と同時に、当該スマートフォン100Iの第1のCPU110Iは、上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信するように、第1の送受信部160を制御する。これにより、上述したように、無線給電ユニット200からの無線給電が停止される。
 或いは、スマートフォン100IがAmazon端末である場合、当該スマートフォン100Iの所有者は、例えば、マイクロフォン120Cに対して「Alexa(アレクサ) 無線給電の状態を教えて」と発声する。
 上述したスマートフォン100Iの所有者からの制御指令に応答して、上述したような比較部112での本人確認がなされたなら、当該スマートフォン100Iの第1のCPU110Iは、音声合成部118において音声を合成して、スピーカ195から二次電池130の充電状態を音声で説明するようにしてもよい。例えば、第1のCPU110Iは、音声合成部118において「ただ今無線給電中です」の音声を合成して、スピーカ195から発声する。又は、第1のCPU110Iは、音声合成部118において「充電量10mWです」の音声を合成して、スピーカ195から発声してもよい。
<第12の変形例>
 次に、本第10の実施形態の第12の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第12の変形例は、図46に示した、第10の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Iを用いた、課金システムである。
 図48は、本第12の変形例に係る課金システム20Iの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Iは、図46に示したワイヤレス電力伝送システム10Iと同様に、無線受電ユニット100Iと、基地局200とを備える。課金システム20Iは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図46に示すワイヤレス電力伝送システム10Iでは、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図48に示す課金システム20Iでは、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100Iは、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100Iには、当該無線受電ユニット100Iの所有者を特定する登録番号が割り当てられている。この登録番号は、上述した第2の識別情報ID2と同じであっても良いし、異なっていても良い。異なっている場合、登録番号は第2の識別情報ID2に紐付けられる。無線受電ユニット100Iの第1のCPU110Iは、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、充電量計測部114によって計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Iでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Iによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第11の実施形態>
 図49は、本開示の第11の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Jの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Jは、無線受電ユニット100Jと、送電装置200Aとを備える。上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Jは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Jにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第11の実施形態では、前述した音声認識技術を用いる。
 前述したように、図46に図示した第10の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Iでは、音声認識によって本人と認識されたときに、無線受電ユニット100Iは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Iへ送信する。無線受電ユニット100Iは、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100Iの充電監視部116がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Iは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第11の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Jでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Jへ送信する。そして、音声認識によって本人と認識されたときに、無線受電ユニット100Jは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第11の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Jによれば、特定の無線受電ユニット100Jだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第10の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第10の実施形態による無線受電ユニット100Iと同様に、無線受電ユニット100Jも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Jは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図50は、図49に図示したワイヤレス電力伝送システム10Jに使用される、無線受電ユニット100Jの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Jは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図47に示した無線受電ユニット100Iと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Jの参照符号を付している。無線受電ユニット100Jにおいて、図47に示した無線受電ユニット100Iと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの切替スイッチ190と同様に、切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第10の実施形態に係る第1のCPU110Iと同様に、第1のCPU110Jは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Jが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Jは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Jは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Jは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第11の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Jによれば、音声認識によって本人と認識されたときにのみ、無線受電ユニット100Jは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Jは、当該無線受電ユニット10Eに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 次に、無線受電ユニット100Jが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Jは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第13の変形例>
 次に、本第11の実施形態の第13の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第13の変形例は、図49に示した、第11の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Jを用いた、課金システムである。
 図51は、本第13の変形例に係る課金システム20Jの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Jは、図49に示したワイヤレス電力伝送システム10Jと同様に、無線受電ユニット100Jと、基地局200Aとを備える。課金システム20Jは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図48に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Jから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Jでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Jによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第12の実施形態>
 図52は、本開示の第12の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Kの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Kは、無線受電ユニット100Kと、無線給電ユニット200とを備える。上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Kも、無線給電ユニット200から無線受電ユニット100Kへ電磁波によって選択的に電力を伝送するシステムである。それを実現するために、本第12の実施形態では、後述するような画像認識技術を用いる。
 本第12の実施形態では、後述するように、画像認識によって特定(認識)されたときに、無線受電ユニット100Kは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Kへ送信する。無線受電ユニット100Kは、この電力を受電して、後述する二次電池(バッテリ)を充電する。一方、無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Kへの電磁波による電力の送信を停止する。
 一方、無線受電ユニット100Kがこの二次電池(バッテリ)に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Kは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、無線受電ユニット100Kへの電磁波による電力の送信を停止する。
 従って、上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10と同様に、本第12の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Kによれば、特定の無線受電ユニット100Kにだけ選択的に電力をワイヤレスで伝送することが可能となる。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線給電ユニット200と同様に、無線給電ユニット200は、固定されていても、移動可能であってもよい。無線給電ユニット200は、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。無線給電ユニット200が基地局から成る場合、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Kは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Kは、無線給電ユニット200から電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 上述した第1の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10の無線受電ユニット100と同様に、無線受電ユニット100Kは、例えば、スマートフォン、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、ラップトップ・パソコン等の携帯端末から成ってよい。また、無線受電ユニット100Kは、これら携帯端末に限定されず、動作するために二次電池(コンデンサ)を備えた電池駆動電子機器に内蔵して使用される。電池駆動電子機器は、移動するものに限定されず、固定されていてもよい。また、電池駆動電子機器の内部に搭載される二次電池の大きさも特に限定されない。たとえば、山間部や海洋上の場所では、送電線を引くことが出来ない場合がある。そのような状況においても、本第12の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Kは、そのような送電線を引くことが出来ない場所に設置された電池駆動電子機器へも給電することが可能である。電池駆動電子機器としては、例えば、ドローンや、電気自動車等であってもよい。
 図53は、図52に図示したワイヤレス電力伝送システム10Kに使用される、無線受電ユニット100Kの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Kは、スマートフォンである場合を例示している。
 図53に示されるように、無線受電ユニット100Kは、第1のCPUの構成および動作が後述するように相違する点を除いて、図21に示した無線受電ユニット100Bと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Kの参照符号を付している。無線受電ユニット100Kにおいて、図21に示した無線受電ユニット100Bと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Kはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Kは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 無線受電ユニット100Kは、後述するように、カメラ120Aによって撮影された当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)本人の顔画像情報から抽出した特徴量を照合用データとして読み取ることが可能なように構成されている。
 第1の照合用データ記録部150には、無線受電ユニット100Kおよび使用者(所有者)の照合を行うための照合用データ(顔画像情報の特徴量)が記録されている。本第12の実施形態において、使用者(所有者)本人の顔画像情報の特徴量である照合用データは「第1の識別情報」と呼ばれ、第1の照合用データ記録部150に記録された照合用データは「第2の識別情報」と呼ばれる。顔画像情報の特徴量である第1の識別情報は、当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)を一意に識別できる情報である。第2の識別情報は、前述したように、無線受電ユニット100Kに予め登録される情報であって、第1の識別情報と同じ情報(すなわち、所有者本人の顔画像情報の特徴量)である。
 第1のCPU110Kは、画像認識部117Aを更に備えている点を除いて、図21に図示した第1のCPU110Bと同様の構成を有し、動作をする。画像認識部117Aは、カメラ120Aによって撮影された顔画像から、無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)の顔画像を認識すると共にその顔画像認識結果から撮影された顔画像の特徴量を抽出する。
 以下では、無線受電ユニット100Kが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。この初期状態において、第1のCPU110Kの受付部111は、無線受電ユニット100Kで生成されるトリガ信号をオントリガ信号として受け付ける。詳述すると、カメラ120Aのシャッタボタンを押すことで、当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)は、カメラ120Aから充電を指示する顔画像を撮影する。例えば、無線受電ユニット(スマートフォン)100Gの所有者は、「右目でウィンクをした」顔の表情をして、その顔画像をカメラ120Aで撮影させる。第1のCPU110Kの画像認識部117Aは、このカメラ120Aで撮影された顔画像(充電指示顔画像)を認識して、画像認識結果とその特徴量とを出力する。本第12の実施形態では、第1のCPU110Kの受付部111は、上記画像認識結果を、無線給電ユニット200から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。一方、充電指示顔画像の特徴量は、当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)を一意に識別できる第1の識別情報に対応する。
 よって、カメラ120Aと画像認識部117Aとの組み合わせは、当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)から第1の識別情報(充電指示顔画像の特徴量)を読み取る読取部として働く。
 前述した第5の実施形態と同様に、比較部112は、読み取った第1の識別情報(充電指示顔画像の特徴量)と第1の照合用データ記録部150に予め記録してある上記第2の識別情報とを比較する。すなわち、比較部112は、カメラ120Aで撮影された顔画像が、当該無線受電ユニット100Kの所有者本人の顔画像であるか否かを比較(判断)する。
 第1のCPU110Kは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。アクセス制御部113は、比較部112による比較結果(判断結果)に応じて受付部111で受け付けた上記第1のアクセス要求を許可または禁止する。アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合、第1のCPU110Kは、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、無線給電ユニット200へ向けて上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部として働く。充電量計測部114は、この情報送信信号の送信後に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。充電監視部115は、前述したように、二次電池130の充電を監視する。
 図52に示す無線給電ユニット200は、図4に図示した無線給電ユニット200と同様の構成を有し、動作をする。すなわち、無線給電ユニット200は、第3のCPU210と、第1の電源部230と、第2の送受信部260とを備える。
 第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Kから上記無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力供給許可信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力供給許可信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として無線受電ユニット100Kへ向けて送信させるように、第2の送受信部260を制御する。したがって、第2の送受信部260は、電力を電磁波として無線受電ユニット100Kへ送信する電力送信部として働く。
 図53に戻って、無線給電ユニット200から送電された電磁波は、無線受電ユニット100Kの第1の送受信部160で受信され、電磁波電力変換器170へ送出される。電磁波電力変換器170は、受信した電磁波を直流電力に変換する。変換された直流電力は、充電部132へ送られる。充電部132は、直流電力によって二次電池130を充電する。
 前述した第5の実施形態と同様に、無線受電ユニット100Kの第1のCPU110Kは、二次電池130の充電を監視する充電監視部115を含む。充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Kは、無線給電ユニット200へ無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測した充電量が上記所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Kは、上記情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 図4に戻って、無線給電ユニット200の第2の送受信部260は、無線受電ユニット100Kから上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を受信する。この受信した無線電力停止要求信号を含む情報送信信号は、第3のCPU210へ送出される。第3のCPU210は、受信した無線電力停止要求信号に応答して、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 本第12の実施形態では、上述したように、画像認識技術を利用している。以上で述べた説明では、無線受電ユニット100Kが受電のOFF状態(初期状態)にある場合についてのみ説明した。換言すれば、トリガ信号がオントリガ信号の場合についてのみ説明した。しかしながら、トリガ信号は、オフトリガ信号であってもよい。すなわち、本第12の実施形態において、当該無線受電ユニット100Kの使用者(所有者)本人の顔の表情をトリガとして当該無線受電ユニット100Kの無線給電を制御してもよい。以下では、無線受電ユニット100Kがスマートフォンである場合を例に挙げて説明する。
 次に、無線受電ユニット100Kが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、当該スマートフォン100Kの所有者は、例えば、上述したのと同様に、「右目でウィンクをした」顔の表情をして、その顔画像をカメラ120Aで撮影させる。第1のCPU110Kの画像認識部117Aは、このカメラ120Aで撮影された顔画像(充電停止画像)を認識して、画像認識結果とその特徴量とを出力する。第1のCPU110Kの受付部111は、この画像認識部117Aから出力された特徴量を上記トリガ信号として受け付ける。本第12の実施形態では、受付部111は、このトリガ信号を、無線給電ユニット200からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。
 そして、上述したように、比較部112での本人確認がなされたなら、当該スマートフォン100Kの第1のCPU110Kは、上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信するように、第1の送受信部160を制御する。これにより、上述したように、無線給電ユニット200からの無線給電が停止される。
 上述した例では、トリガ信号として「右目でウィンクをした」顔の表情を使用している。しかしながら、トリガ信号は、これに限定されないのは勿論である。例えば、トリガ信号として「舌を出した」顔の表情を用いてもよい。このように、特定の顔の表情をトリガ信号、すなわち、トグルとして用いている。しかしながら、異なる顔の表情を、オントリガ信号およびオフトリガ信号として用いてもよい。例えば、「右目でウィンクした」顔の表情をオントリガ信号として用い、「舌を出した」顔の表情をオフトリガ信号として用いるようにしてもよい。
<第14の変形例>
 次に、本第12の実施形態の第14の変形例について説明する。前述したように、無線給電ユニット200は、基地局であってもよい。本第14の変形例は、図52に示した、第12の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Kを用いた、課金システムである。
 図54は、本第14の変形例に係る課金システム20Kの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Kは、図52に示したワイヤレス電力伝送システム10Kと同様に、無線受電ユニット100Kと、基地局200とを備える。課金システム20Kは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。金融機関800は、銀行の端末やネットバンクなどの金融機関である。
 基地局200と管理サーバ700とは、通信回線900を介して接続される。通信回線900には、金融機関800も接続される。通信回線900は、インターネットを含んでもよい。
 図52に示すワイヤレス電力伝送システム10Kでは、無線給電ユニット200それ自身が、電力の送信と停止を制御している。これに対して、図54に示す課金システム20Kでは、管理サーバ700が、通信回線900を介して、基地局200からの電力の送信と停止を制御する。
 すなわち、基地局200は、受信した無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を、そのまま、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 無線電力供給許可信号に応答して、管理サーバ700は、許可指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この許可指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信させるように、第2の送受信部260を制御する。
 一方、無線電力停止要求信号に応答して、管理サーバ700は、停止指令を通信回線900を介して基地局200に送信する。この停止指令に応答して、基地局200の第3のCPU210は、第1の電源部230からの電力を電磁波として送信するのを停止させるように、第2の送受信部260を制御する。
 前述したように、無線受電ユニット100Kは、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する充電量計測部114を有している。無線受電ユニット100Kには、当該無線受電ユニット100Kの所有者を特定する登録番号が割り当てられている。この登録番号は、上述した第2の識別情報ID2と同じであっても良いし、異なっていても良い。異なっている場合、登録番号は第2の識別情報ID2に紐付けられる。無線受電ユニット100Kの第1のCPU110Kは、この登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。ここで、充電量計測部114によって計測した充電量は、上記無線電力供給許可信号を送信した時点から上記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、二次電池130に充電された充電量である。
 基地局200は、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Kでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Kによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第13の実施形態>
 図55は、本開示の第13の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Lの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Lは、無線受電ユニット100Lと、送電装置200Aとを備える。上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、図示のワイヤレス電力伝送システム10Lは、後述するように、送電装置200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Lにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第13の実施形態では、前述した画像認識技術を用いる。
 前述したように、図52に図示した第12の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Kでは、画像認識によって本人と認識されたときに、無線受電ユニット100Kは、無線給電ユニット200へ無線電力供給許可信号または無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信している。この無線電力供給許可信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Kへ送信する。無線受電ユニット100Kは、この電力を受電して、二次電池130を充電している。そして、無線受電ユニット100Kの充電監視部116がこの二次電池130に電力が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断したときも、無線受電ユニット100Kは、無線給電ユニット200へ上記無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する。この無線電力停止要求信号に応答して、無線給電ユニット200は、電磁波による電力の送信を停止する。
 これに対して、本第13の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Lでは、上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aと同様に、送電装置200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Lへ送信する。そして、画像認識によって本人と認識されたときに、無線受電ユニット100Lは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電しまたは受電を禁止する。
 従って、本第13の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Lによれば、特定の無線受電ユニット100Lだけが電力を選択的に受電しまたは受電を禁止することが可能となる。
 上記第12の実施形態による無線給電ユニット200と同様に、送電装置200Aも、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置200Aは、例えば、後述するように、基地局から構成されてもよい。送電装置200Aが基地局から成る場合、送電装置200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 上記第12の実施形態による無線受電ユニット100Kと同様に、無線受電ユニット100Lも、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Lは、送電装置200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図56は、図55に図示したワイヤレス電力伝送システム10Lに使用される、無線受電ユニット100Lの内部構成の一例を示すブロック図である。
 図示の無線受電ユニット100Lは、切替スイッチ190を更に備え、第1のCPUの動作が後述するように相違する点を除いて、図53に示した無線受電ユニット100Kと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUに110Lの参照符号を付している。無線受電ユニット100Lにおいて、図53に示した無線受電ユニット100Kと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 上述した第2の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Aの切替スイッチ190と同様に、切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 第12の実施形態に係る第1のCPU110Kと同様に、第1のCPU110Lは、アクセス制御部113と充電量計測部114と充電監視部115とを含む。
 以下では、無線受電ユニット100Lが受電のOFF状態(初期状態)にある場合について説明する。初期状態において、アクセス制御部113で第1のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Lは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、充電監視部115によって、二次電池130が所定量(例えば、満充電量)充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Lは、切替スイッチ190をオフする。上記所定量の設定は、初期設定あるいはアプリの設定などにより、可能である。換言すれば、充電監視部115が、充電量計測部114で計測された充電量が所定量に達したと判断したとき、第1のCPU110Lは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第13の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Lによれば、画像認識によって本人と認識されたときにのみ、無線受電ユニット100Lは、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電することが可能である。
 一方、充電量計測部114は、切替スイッチ190をオンした時点から切替スイッチ190をオフした時点までの期間に、充電部132によって二次電池130へ充電された充電量を計測する。第1のCPU110Lは、当該無線受電ユニット10Lに割り当てられた上記登録番号と充電量計測部114で計測した充電量とを含む情報送信信号を送信させるように、第1の送受信部160を制御する。
 送電装置200Aは、この登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信する。
 次に、無線受電ユニット100Lが受電のON状態にある場合について説明する。この受電のON状態において、アクセス制御部113で第2のアクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合に、第1のCPU110Lは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように、切替スイッチ190をオフする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段として動作する。
<第15の変形例>
 次に、本第13の実施形態の第15の変形例について説明する。前述したように、送電装置200Aは、基地局であってもよい。本第15の変形例は、図55に示した、第13の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Lを用いた、課金システムである。
 図57は、本第15の変形例に係る課金システム20Lの概略構成を示す概略図である。図示の課金システム20Lは、図55に示したワイヤレス電力伝送システム10Lと同様に、無線受電ユニット100Lと、基地局200Aとを備える。課金システム20Lは、管理サーバ700と金融機関800とを更に備える。なお、金融機関800の代わりに、事業会社が運営する電子マネー・各種ポイントによって支払う際に、リアルタイムにアプリケーションでの決済処理をしてもよい。
 図54に示した基地局200と同様に、基地局200Aは、無線受電ユニット100Lから送信されてきた、登録番号と計測した充電量とを含む情報送信信号を受信し、この受信した情報送信信号を、通信回線900を介して管理サーバ700へ送信する。
 管理サーバ700は、図15に図示されたものと同様の構成を有し、動作をする。よって、説明を簡略化するために、以後の説明を省略する。
 したがって、課金システム20Lでも、管理サーバ700の管理者は、無線受電ユニット100Lによって消費された電力(電気料金)を課金(徴収)することができる。
<第14の実施形態>
 図58は、本開示の第14の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Mの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Mは、無線受電ユニット100Mと、送電装置として働く基地局200Aと、プリペイドカード300Cとを備える。図示のワイヤレス電力伝送システム10Mは、後述するように、送電装置(基地局)200Aから電磁波よって伝送された無線電力を無線受電ユニット100Mにおいて選択的に受電するシステムである。それを実現するために、本第14の実施形態では、後述するように、プリペイドカード300Cを用いる。
 本第14の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Mでは、送電装置(基地局)200Aは、常に、電磁波によって電力を無線受電ユニット100Mへ送信する。そして、プリペイドカード300Cによって特定されたときに、無線受電ユニット100Mは、後述するように、送電装置200Aから伝送されてきた電力を選択的に受電する。
 従って、本第14の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Mによれば、特定の無線受電ユニット100Mだけが電力を選択的に受電することが可能となる。
 送電装置(基地局)200Aは、固定されていても、移動可能であってもよい。送電装置(基地局)200Aは、電磁波によって電力ばかりでなく情報をも送信する。電磁波は、例えば、マイクロ波であってよい。基地局は、固定基地局に限定されず、移動基地局であってもよい。
 無線受電ユニット100Mは、後述するように、二次電池(バッテリ)を有する。無線受電ユニット100Mは、送電装置(基地局)200Aから電磁波による無線電力の供給を受けて、二次電池(バッテリ)を充電することが可能なように構成されている。
 図示のワイヤレス電力伝送システム10Mは、管理サーバ700Aを更に備える。送電装置(基地局)200Aと管理サーバ700Aとは、通信回線900を介して接続される。通信回線900は、インターネットを含んでも良い。
 図59は、図58に図示したワイヤレス電力伝送システム10Mに使用される、無線受電ユニット100Mとプリペイドカード300Cとの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Mは、スマートフォンである場合を例示している。
 図示の無線受電ユニット100Mは、第1のCPU110Mと、二次電池(バッテリ)130と、充電部132と、表示部140と、第1の送受信部160と、電磁波電力変換器170と、タッチパネル・スイッチ・各種センサ175と、GPS受信機180と、切替スイッチ190と、を備える。
 上述したように、図示の無線受電ユニット100Mはスマートフォンからなる。ここで、市販されている周知のスマートフォンは、それに備えられるハードウェア素子として、電磁波電力変換器170以外、既に備えていることに注意されたい。換言すれば、図示の無線受電ユニット100Mは、市販のスマートフォンに、更に電磁波電力変換器170を内蔵させて構成されたものである。電磁波電力変換器170としては、例えば、上記非特許文献2に記載されているような、整流回路を使用することができる。
 切替スイッチ190は、第1の送受信部160と電磁波電力変換器170との間に挿入されている。その代わりに、切替スイッチ190は、充電部132と二次電池130との間に挿入されてもよいし、電磁波電力変換器170と充電部132との間に挿入されてもよい。切替スイッチ190は、例えば、トランジスタ等によって構成可能である。しかしながら、切替スイッチ190はこれに限定されず、オンおよびオフが可能であれば、どのような素子を採用してもよい。
 一方、プリペイドカード300Cは、例えば、POSA(Point of Sales Activation)カードであってよい。POSAカードとは、ユーザに販売した(レジを通した)時点で、初めて使えるようになるカードを意味する。そのようなPOSAカードは、例えば、特許第6606390号公報に開示されている「サービス提供用シート」であってよい。サービス提供用シートは、固有の識別情報が記載されたシート本体と、識別情報を隠蔽可能にシート本体上に分離可能に固定された開封部と、を備えている。識別情報は、PIN(Personal Identification Number)コードであってよい。PINコードは数字や文字の組み合わせから成る。POSAカードは、コンビニやドラッグストア、家電量販店などの小売店に並べて販売される。
 POSAカードを使うときは、ユーザが、POSAカードの裏面のラベル(開封部)を剥がして、POSAカードのシート本体に印字されている上記PINコードをタッチパネル175から入力すればよい。よって、ユーザがPINコードを入力して、各種サービスを利用することができる。
 本第14の実施形態において、図59に示されるように、プリペイドカード300Cは、上記識別情報(PINコード)を記録する識別情報記録部350Cを備える。また、プリペイドカード300Cには、その購入金額に応じて、充電許可量が割り当てられている。すなわち、識別情報と充電許可量とが紐付けられている。この紐付けは、後述するように、管理サーバ700Aにおいて行われる。タッチパネル175は、プリペイドカード300Cに印刷(記録)されている識別情報(PINコード)を、オントリガ信号として入力する入力部として働く。尚、このようなプリペイドカード300Cは、一度だけしか使用することができない。すなわち、プリペイドカード300Cは、使い捨てカードである。
 第1のCPU110Mは、受付部111と、アクセス制御部113と、充電量計測部114と、充電監視部115とを含む。
 受付部111は、上記オントリガ信号(識別情報;PINコード)を、当該無線受電ユニット100Kが基地局200Aから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求として受け付ける。
 第1のCPU110Mのアクセス制御部113は、この第1のアクセス要求に応答して、入力した識別情報(PINコード)を、尋問情報として管理サーバ700Aへ送信するように、第1の送受信部160を制御する。したがって、第1の送受信部160は、尋問信号を送電装置(基地局)200Aを介して管理サーバ700Aへ送信する。すなわち、第1の送受信部160は、送電装置(基地局)200Aを介して管理サーバ700Aへ、上記入力した識別情報;(PINコード)を送信する送信部として動作する。
 後述するように、管理サーバ700Aは、受信した尋問情報に応答して、プリペイドカード300Cが有効か無効か(未使用か使用済みか)を判断する。プリペイドカード300Cが有効(未使用)であると判断した場合、管理サーバ700Aは、上記識別情報(PINコード)に紐づいている充電許可量を含む判断結果信号を、送電装置(基地局)200Aを介して無線受電ユニット100Mへ送信する。
 無線受電ユニット100Mの第1の送受信部160は、この判断結果信号を受信する。受信した判断結果信号がプリペイドカード300Cが有効であることを示しているとき、アクセス制御部113は、上記第1のアクセス要求を許可すると判定する。この判定結果に応じて、第1のCPU110Mは、送電装置(基地局)200Aから供給された無線電力を上記充電許可量だけ二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190をオンする。すなわち、切替スイッチ190は、送電装置200Aから供給された無線電力を充電許可量だけ二次電池130へ充電するのを可能なように切り替える切替手段として動作する。
 一方、前述した充電監視部115によって、二次電池130が上記充電許可量だけ充電されたと判断されたとき、第1のCPU110Mは、切替スイッチ190をオフする。換言すれば、充電監視部116が、充電量計測部114で計測された充電量が充電許可量に達したと判断したとき、第1のCPU110Mは、切替スイッチ190をオフする。
 以上の説明から明らかなように、本第14の実施形態によるワイヤレス電力伝送システム10Mによれば、プリペイドカード300Cによって特定されたときにのみ、無線受電ユニット100Mは、送電装置(基地局)200Aから伝送されてきた電力を充電許可量だけ選択的に受電することが可能である。
 図60は管理サーバ700Aの構成の一例を示すブロック図である。図60を参照すると、管理サーバ700Aは、第4のCPU710Aと、第2の電源部730と、識別情報判定テーブル750Aと、第3の送受信部760とを備える。第4のCPU710Aは、判断部712Aを含む。
 第3の送受信部760は、送電装置(基地局)200Aから通信回線900を介して、上記尋問情報を受信する。
 図61は識別情報判定テーブル750Aの一例を示す図である。識別情報判定テーブル750Aは、識別情報(PINコード)ごとに、プリペイドカード300Cが有効であるか無効であるか示すフラグ(有効/無効フラグ)と、充電許可量と、を蓄積するテーブルである。
 図60に戻って、判断部712Aは、識別情報(PINコード)ごとに、識別情報判定テーブル750Aを参照して、プリペイドカード300Cが有効であるか無効であるかを判断する。初期値として、識別情報判定テーブル750Aには、全ての識別情報(PINコード)に対して、有効/無効フラグとして「有効」を示すフラグが記録されている。また、識別情報判定テーブル750Aには、各識別情報(PINコード)に紐付けて、充電許可量が記録されている。
 この初期状態において、第3の送受信部760が、上記尋問情報を受信したとする。したがって、プリペイドカード300Cが未使用であると仮定する。判断部712Aは、その受信した尋問情報に応答して、識別情報判定テーブル750Aを参照して、プリペイドカード300Cが有効であるか無効であるかを判断する。この例では、プリペイドカード300Cが未使用であるので、判断部712Aは、プリペイドカード300Cが有効であると判断することになる。そして、判断部712Aは、その尋問情報(識別情報)に対応する、識別情報判定テーブル750Aの有効/無効フラグを、「有効」から「無効」に変更する。と同時に、当該有効/無効フラグが「有効」であったので、第4のCPU710Aは、識別情報判定テーブル750Aを参照して、その尋問情報(識別情報)に紐付けられた「充電許可量」を含む判断結果信号を、無線受電ユニット100Mへ送信するように、第3の送受信部760を制御する。したがって、この判断結果信号は、プリペイドカード300Cが有効であることを示している。よって、送受信部760は、充電許可量を含む判断結果信号を、送電装置(基地局)200Aを介して、無線受電ユニット100Mへ送信する。
 以上のようにして、ワイヤレス電力伝送システム10Mは、送電装置(基地局)200Aから電磁波よって伝送された無線電力を、充電許可量だけ、無線受電ユニット100Mにおいて選択的に受電させることができる。
<第15の実施形態>
 図62は、本開示の第15の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Nの概略構成を示す概略図である。図示のワイヤレス電力伝送システム10Nは、無線受電ユニット100Nと、送電装置として働く基地局200Aとを備える。図示のワイヤレス電力伝送システム10Nは、管理サーバ700Bを更に備える。送電装置(基地局)200Aと管理サーバ700Bとは、通信回線900を介して接続される。通信回線900は、インターネットを含んでも良い。
 前述した実施形態や変形例では、無線受電ユニット側で、受電機能を制御していた。これに対して、本開示の第15の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Nは、管理サーバ700Bが、無線受電ユニット100Nの受電機能を制御(管理)するシステムである。
 図63は、図62に図示したワイヤレス電力伝送システム10Nに使用される、無線受電ユニット100Nの内部構成の一例を示すブロック図である。図示の無線受電ユニット100Nは、スマートフォンである場合を例示している。 図示の無線受電ユニット100Nは、第1のCPUの構成と動作および切替スイッチの動作が後述するように相違する点を除いて、図59に示した無線受電ユニット100Mと同様の構成を有し、動作をする。従って、第1のCPUおよび切替スイッチに、それぞれ、110Nおよび190Aの参照符号を付している。無線受電ユニット100Nにおいて、図59に示した無線受電ユニット100Iと同様の構成を有し、動作をする構成要素には同一の参照符号を付し、説明を簡略化するために、それらの説明については省略する。
 第1のCPU110Nは、充電量計測部114および充電監視部115が省略されている点を除いて、図59に図示した第1のCPU110Mと同様の構成を有する。
 図64は、図62に図示したワイヤレス電力伝送システム10Nに使用される、管理サーバ700Bの構成の一例を示すブロック図である。管理サーバ700Bは、例えば、携帯電話事業会社の管理サーバから成る。図64を参照すると、管理サーバ700Bは、第4のCPU710Bと、第2の電源部730と、受電権利管理テーブル750Bと、第3の送受信部760とを備える。第4のCPU710Bは、判断部712Bを含む。
 第3の送受信部760は、後述するように、判断部712Bでの判断結果に基づいて、通信回線900および送電装置(基地局)200Aを介して、ON指令またはOFF指令を、無線受電ユニット100Nへ送信する。前述したように、ON指令は、無線受電ユニット100Nの受電機能をONにすることを指示する指令である。一方、OFF指令は、無線受電ユニット100Nの受電機能をOFFにすることを指示する指令である。
 図65は受電権利管理テーブル750Bの一例を示す図である。受電権利管理テーブル750Bは、無線受電ユニット100Nの登録番号ごとに、無線受電ユニット100Nに対する受電権利の有/無を示す受電権利フラグを蓄積するテーブルである。例えば、無線受電ユニット100Nの使用者(所有者)が、携帯電話事業会社に対して受電機能を申し込むと、当該無線受電ユニット100Nの登録番号に対応する、受電権利管理テーブル750Bの受電権利フラグが「有」にセットされる。一方、無線受電ユニット100Nの使用者(所有者)からの支払いがなく、携帯電話事業会社が、当該無線受電ユニット100Nの通信を停止させたい場合、当該無線受電ユニット100Nの登録番号に対応する、受電権利管理テーブル750Bの受電権利フラグが「無」にセットされる。
 図64に戻って、第4のCPU710Bの判断部712Bは、受電権利管理テーブル750Bを参照して、無線受電ユニット100Nに対する受電機能のON/OFFを判断する。例えば、当該無線受電ユニット100Nの登録番号に対応する、受電権利管理テーブル750Bの受電権利フラグが「有」である場合、判断部712Bは、無線受電ユニット100Nの受電機能をONにすべきであると判断して、第3の送受信部760に対してON指令を送信するように制御する。一方、当該無線受電ユニット100Nの登録番号に対応する、受電権利管理テーブル750Bの受電権利フラグが「無」である場合、判断部712Bは、無線受電ユニット100Nの受電機能をOFFにすべきであると判断して、第3の送受信部760に対してOFF指令を送信するように制御する。
 図63に戻って、無線受電ユニット100Nの第1の送受信部160は、上記ON指令またはOFF指令を、管理サーバ700Bから、通信回線900および送電装置(基地局)200Aを介して、受信する。第1の送受信部160は、この受信したON指令またはOFF指令を、第1のCPU110Nへ送出する。
 第1のCPU110Nの受付部111は、上記ON指令を、当該無線受電ユニット100Nが基地局200Aから無線電力の供給を受ける第1のアクセス要求であるオントリガ信号として受け付ける。このオントリガ信号に応答して、第1のCPU110Nのアクセス制御部113は、上記第1のアクセス要求を許可すると判定する。この判定結果に応じて、第1のCPU110Nは、送電装置(基地局)200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを可能にするように、切替スイッチ190Aをオンする。すなわち、切替スイッチ190Aは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを許可するように切り替える切替手段として動作する。
 一方、第1のCPU110Nの受付部111は、上記OFF指令を、当該無線受電ユニット100Nが基地局200Aからの無線電力の供給を強制的に禁止する第2のアクセス要求であるオフトリガ信号として受け付ける。このオフトリガ信号に応答して、第1のCPU110Nのアクセス制御部113は、上記第2のアクセス要求を許可すると判定する。この判定結果に応じて、第1のCPU110Nは、送電装置(基地局)200Aから供給された無線電力を、二次電池130へ充電するのを強制的に禁止するように、切替スイッチ190Aをオフする。すなわち、切替スイッチ190Aは、送電装置200Aから供給された無線電力を二次電池130へ充電するのを強制的に禁止すように切り替える切替手段として動作する。
 以上の説明から明らかなように、本第15の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Nによれば、管理サーバ700Bによって、送電装置(基地局)200Aから電磁波よって伝送された無線電力を、無線受電ユニット100Nにおいて受電させるか否かを制御(管理)することができる。
 本第第15の実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム10Nは、前述した実施形態や変形例と組み合わせて使用してよい。その場合、切替スイッチ190Aは主切替スイッチとして働き、切替スイッチ190は副切替スイッチとして働く。
 以上の説明から明らかなように、本発明では、トリガ信号を発生する要因として種々のもの(例えば、トリガスイッチ101、カメラ120Aのシャッタボタン、生体認証用センサ(指紋センサ)120Bに触れること、充電指示ボタン175a、識別媒体300B、音声、顔の表情、プリペイドカード300C、外部からの受信信号、電流等)を使用している。
 以上、実施の形態および変形例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態および変形例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。例えば、本願発明は、これまで説明した実施の形態および変形例の一部又は全部を組み合わせた形態、その形態に適宜変更を加えた形態を含む。
 例えば、上記実施の形態および変形例では、電磁波(特に、マイクロ波)を使用して無線電力を伝送する例について説明したが、電磁波の代わりにレーザ光を使用してもよい。また、上記実施の形態および変形例では、無線給電ユニットや送電装置の設置場所について具体的に説明していないが、無線給電ユニットや送電装置を道路に埋め込んだり、電柱に取り付けてもよい。また、無線給電ユニット用アンテナや送電装置用アンテナとして、既存の窓に張り付けたガラスアンテナを用いてもよい。
 例えば、上記電池駆動電子機器は、ドローン、電気自動車、時計、家庭用電器、医療機器、センサなどであってもよい。したがって、これらの電池駆動電子機器に識別部材300、300Aを翳すことによって、これら電池駆動電子機器に内蔵された二次電池を充電することが可能となる。
 また、上記電池駆動電子機器は、図66Aや図66Bに図示しているような、周知の電池の形状をしたユニット(以下、「電池形状ユニット」と呼ぶ)650や650Aであってもよい。
 図66Aに示された電池形状ユニット650は、例えば、図2に図示された無線受電ユニット100を構成する構成要素を内蔵させることによって構成されたユニットである。換言すれば、電池形状ユニット650は、スマートフォンなどで設定可能とすることで、上述した内容をほぼ流用可能である。一方、図66Bに示された電池形状ユニット650Aは、無線受電ユニット100を構成する構成要素のうち、二次電池130をコンデンサに変更して得られた無線受電ユニット100Pを構成する構成要素を内蔵させることによって構成されたユニットである。本電池形状ユニット650Aも、スマートフォンなどで設定可能とすることで、上述した内容をほぼ流用可能である。また、電池形状ユニット650および650Aの各々は、Bluetooth(登録商標)などのインターフェースを持っていてもよい。
 電池形状ユニット650および650Aの各々において、筐体は金属ではなく、電磁波を受信しやすい樹脂で構成されることが望ましい。また、電池形状ユニット650および650Aの各々は、電極を除くケースをFPC(flexible printed circuit)的に利用し、アンテナを含む回路を組み込んで構成される。
 また、オントリガ信号としては、電池形状ユニット650または650Aに流れる電流を用いる。例えば、この電池形状ユニット650または650Aを、周知の電池の代わりに、ラジカセなどの電子装置にセットしたとする。このセットしたときに流れる電流を、オントリガ信号として使用する。よって、電子装置に上記識別部材300を翳すことで、電池形状ユニット650または650Aの二次電池またはコンデンサを充電することが可能となる。このような電池形状ユニット650または650Aを、周知の電池の代わりに使用することによって、当該周知の電池が切れた場合でも、電子装置を使用することが可能となる。換言すれば、電池形状ユニット650または650Aさえあれば、周知の電池が不要となり、しかも、識別部材を翳すだけでいいので、電池を交換するという手間も省くことが可能となる。たとえば、簡単に電池を入手できない場所に電子装置を持参した場合などには、非常に便利である。
 さらに、上述したような、送電線を引くことが出来ない場所である、山間部や海洋上の家屋や船舶等に搭載された電池駆動電子機器に内蔵された二次電池も充電することが可能となる。この場合、オントリガ信号としては、例えば、ブレーカを入れたときに、電池駆動電子機器に流れる電流を使用する。よって、この場合でも、識別部材300を翳すだけで、この電池駆動電子機器に内蔵された二次電池を充電することが可能となる。
 さらに、上記実施の形態および変形例では、識別部材300、300Aによって特定された無線受電ユニット100、100A、100B、100Cそれ自体が選択的に無線電力を受電可能な例について述べたが、それに限定されない。例えば、当該特定された無線受電ユニット100、100A、100B、100Cの所有者以外の第三者が所有している「別の電子機器」に選択的に無線電力を受電させるようにしてもよい。これを実現するには、例えば、特定された無線受電ユニット100、100A、100B、100Cの所有者が、その無線受電ユニット100、100A、100B、100Cを使用して、上記別の電子機器において選択的に無線電力を受電するのを可能とするように、上記第三者をアプリケーション指定する。このアプリケーション指定は、管理サーバ700へ送信される。よって、管理サーバ700では、このアプリケーション指定によって指定された第三者が所有(使用)する別の電子機器が無線電力を受電できるように制御する。ここで、電気料金の徴収(課金)は、別の電子機器を所有(使用)している第三者に対してなされるのではなく、識別部材300、300Aによって特定された無線受電ユニット100、100A、100B、100Cの所有者に対してなされることに注意されたい。また、別の電子機器は、二次電池からの電力で動作する電子機器であればどのようなものであってもよい。例えば、別の電子機器としては、ホテルや家のドアに備えられた錠の開閉を行う機器(鍵)であってもよい。或いは、別の電子機器は、例えば、ドローン、電気自動車、時計、家庭用電器、医療機器、センサなどであってもよい。
 本発明は、上述した別の電子機器のみだけでなく、その別の電子機器を利用する、例えば、航空機、家屋、工場、競技場等にも利用可能である。
 この出願は、2021年6月1日に出願された日本出願特願2021-092101号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10~10N  ワイヤレス電力伝送システム
20~20L  課金システム
100~100N  無線受電ユニット(スマートフォン)
101  トリガスイッチ
110~110N  第1のCPU
111  受付部
112  比較部
113  アクセス制御部
114  充電量計測部
115  充電監視部
116  位置情報取得部
117  音声認識部
117A  画像認識部
118  音声合成部
120  第1のRFIDインターフェース部(コイル;アンテナ)
120A  カメラ
120B  生体認証用センサ
120C  マイクロフォン
122  送出部
124  受取部
130  二次電池(バッテリ)
132  充電部
140  表示部
150  第1の照合用データ記録部
160  第1の送受信部
170  電磁波電力変換器
175  タッチパネル・スイッチ・各種センサ
175a  充電指示ボタン
180  GPS受信機
190  切替スイッチ(副切替スイッチ)
190A  切替スイッチ(主切替スイッチ)
195  スピーカ
200  無線給電ユニット(基地局)
200A  送電装置(基地局)
210  第3のCPU
230  第1の電源部
260  第2の送受信部
300  識別部材(Rバッジ)
300A  識別部材(記録媒体)
300B  識別媒体
300C  プリペイドカード
310  第2のCPU
320  第2のRFIDインターフェース部(コイル;アンテナ)
350、350A  第2の照合用データ記録部
350B  給電許可記録部
350C  識別情報記録部
360  ICチップ
362  通信制御用IC
364  制御部
366  メモリ
3662  識別情報格納部
600、610、620、630、640  本体
650、650A  電池形状ユニット
700、700A、700B  管理サーバ
710、710A、710B  第4のCPU
712  加算部
712A、712B  判断部
714  電気料金計算部
730  第2の電源部
750  消費電力量管理テーブル
750A  識別情報判定テーブル
750B  受電権利管理テーブル
760  第3の送受信部
800  金融機関
900  通信回線
SA  給電エリア

Claims (61)

  1.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する制御部を備える無線受電ユニット。
  2.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニットの使用者を一意に識別できる第1の識別情報を読み取る読取部と、
     読み取った前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、少なくとも無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項1に記載の無線受電ユニット。
  3.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたとき、前記送信部は、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する、
    請求項2に記載の無線受電ユニット。
  4.  前記制御部は、前記無線電力供給許可信号を送信した時点から、前記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部を更に備え、
     前記送信部は、前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する、
    請求項3に記載の無線受電ユニット。
  5.  前記制御部は、前記無線受電ユニットが位置する位置情報を取得する位置情報取得部を更に備え、
     前記アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送信部は、前記無線給電ユニットへ向けて、前記無線電力供給許可信号に加えて前記位置情報をも含む前記情報送信信号を送信する、
    請求項2乃至4のいずれか1つに記載の無線受電ユニット。
  6.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記送電装置から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニットの使用者を一意に識別できる第1の識別情報を読み取る読取部と、
     読み取った前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを可能なように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項1に記載の無線受電ユニット。
  7.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたときに、前記切替手段は、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える、
    請求項6に記載の無線受電ユニット。
  8.   前記制御部は、
     前記切替手段によって、前記二次電池への充電を開始した時点から、前記二次電池への充電を終了した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部と、
     前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を更に備える、請求項7に記載に無線受電ユニット。
  9.  前記無線受電ユニットは、押されることによって前記トリガ信号を前記オントリガ信号として発生する充電指示ボタンを備え、
     前記制御部は、前記オントリガ信号に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するように制御する、
    請求項1に記載の無線受電ユニット。
  10.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求が許可された場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、少なくとも無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項9に記載の無線受電ユニット。
  11.   前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたとき、前記送信部は、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する、
    請求項10に記載の無線受電ユニット。
  12.  前記制御部は、前記無線電力供給許可信号を送信した時点から、前記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部を更に備え、
     前記送信部は、前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する、
    請求項11に記載の無線受電ユニット。
  13.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記送電装置から無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求が許可された場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを可能なように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項9に記載の無線受電ユニット。
  14.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたときに、前記切替手段は、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える、
    請求項13に記載の無線受電ユニット。
  15.   前記制御部は、
     前記切替手段によって、前記二次電池への充電を開始した時点から、前記二次電池への充電を終了した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部と、
     前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を更に備える、請求項14に記載の無線受電ユニット。
  16.  前記無線受電ユニットは、充電を指示する充電指示音声を入力するためのマイクロフォンを備え、
     前記制御部は、入力した前記充電指示音声に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するように制御する、
    請求項1に記載の無線受電ユニット。
  17.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電指示音声を認識して、音声認識結果と第1の識別情報として前記充電指示音声の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記音声認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、少なくとも無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項16に記載の無線受電ユニット。
  18.  前記制御部は、前記アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、充電を開始する旨の充電開始音声を合成する音声合成部を更に備え、
     前記無線受電ユニットは、合成した前記充電開始音声を発声するスピーカを更に備える、
    請求項17に記載の無線受電ユニット。
  19.   前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたとき、前記送信部は、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する、
    請求項17または18に記載の無線受電ユニット。
  20.  前記制御部は、前記無線電力供給許可信号を送信した時点から、前記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部を更に備え、
     前記送信部は、前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する、
    請求項19に記載の無線受電ユニット。
  21.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電指示音声を認識して、音声認識結果と第1の識別情報として前記充電指示音声の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記音声認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを可能なように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項16に記載の無線受電ユニット。
  22.  前記制御部は、前記アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、充電を開始する旨の充電開始音声を合成する音声合成部を更に備え、
     前記無線受電ユニットは、合成した前記充電開始音声を発声するスピーカを更に備える、
    請求項21に記載の無線受電ユニット。
  23.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたときに、前記切替手段は、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える、
    請求項21または22に記載の無線受電ユニット。
  24.   前記制御部は、
     前記切替手段によって、前記二次電池への充電を開始した時点から、前記二次電池への充電を終了した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部と、
     前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を更に備える、請求項23に記載の無線受電ユニット。
  25.  前記無線受電ユニットは、充電を指示する充電指示顔画像を撮影するためのカメラを備え、
     前記制御部は、撮影した前記充電指示顔画像に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するように制御する、
    請求項1に記載の無線受電ユニット。
  26.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電指示顔画像を認識して、画像認識結果と第1の識別情報として前記充電指示顔画像の特徴量とを出力する画像認識部と、
     前記画像認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、少なくとも無線電力供給許可信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項25に記載の無線受電ユニット。
  27.   前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたとき、前記送信部は、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する、
    請求項26に記載の無線受電ユニット。
  28.  前記制御部は、前記無線電力供給許可信号を送信した時点から、前記無線電力停止要求信号を送信した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部を更に備え、
     前記送信部は、前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する、
    請求項27に記載の無線受電ユニット。
  29.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電指示顔画像を認識して、画像認識結果と第1の識別情報として前記充電指示顔画像の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記画像認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットから無線電力の供給を受けるのを希望する第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを可能なように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項25に記載の無線受電ユニット。
  30.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたときに、前記切替手段は、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える、
    請求項29に記載の無線受電ユニット。
  31.   前記制御部は、
     前記切替手段によって、前記二次電池への充電を開始した時点から、前記二次電池への充電を終了した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部と、
     前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を更に備える、請求項30に記載の無線受電ユニット。
  32.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記オントリガ信号としてプリペイドカードに登録されている識別情報を入力する入力部と、
     前記送電装置を介して管理サーバへ、前記入力した識別情報を尋問情報として送信する送信部と、
     前記尋問情報に応答して前記管理サーバによって判定された、前記プリペイドカードが有効か無効かを示し、充電許可量を含む判断結果信号を、前記送電装置を介して受信する受信部と、
     前記判断結果信号が、前記プリペイドカードが有効であることを示しているときに、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記充電許可量だけ前記二次電池へ充電するように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項1に記載の無線受電ユニット。
  33.  前記無線受電ユニットは、給電エリアに設置された送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
     前記給電エリアには、給電を許可するのを示す識別媒体が少なくとも1つ設けられており、
      前記制御部は、
     前記識別媒体を前記オントリガ信号として読み取る読取部と、
     前記オントリガ信号に応答して、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを可能なように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項1に記載の無線受電ユニット。
  34.  前記制御部は、前記二次電池を監視する充電監視部を更に備え、
     前記充電監視部によって、前記二次電池が所定量充電されたと判断されたときに、前記切替手段は、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える、
    請求項33に記載の無線受電ユニット。
  35.   前記制御部は、
     前記切替手段によって、前記二次電池への充電を開始した時点から、前記二次電池への充電を終了した時点までの期間に、前記二次電池に充電された充電量を計測する充電量計測部と、
     前記無線受電ユニットに割り当てられた登録番号と前記計測した充電量とを含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を更に備える、請求項34に記載の無線受電ユニット。
  36.  前記無線受電ユニットは、通信回線を介して、当該無線受電ユニットの受電機能をONにすることを指示するON指令を受信する受信部を備え、
     前記制御部は、受信した前記ON指令に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するように制御する、
    請求項1に記載の無線受電ユニット。
  37.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記ON指令を、当該無線受電ユニットが前記送電装置から無線電力の供給を受ける第1のアクセス要求である前記オントリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記受付部で受け付けた前記第1のアクセス要求を許可するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第1のアクセス要求が許可された場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許可するように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項36に記載の無線受電ユニット。
  38.  請求項1乃至37のいずれか1つに記載の無線受電ユニットを含む、携帯端末。
  39.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって、
     受電のON状態において、トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する制御部を備える無線受電ユニット。
  40.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットからの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニットの使用者を一意に識別できる第1の識別情報を読み取る読取部と、
     読み取った前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項39に記載の無線受電ユニット。
  41.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記トリガ信号を、当該無線受電ユニットが前記送電装置からの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記トリガ信号に応答して、当該無線受電ユニットの使用者を一意に識別できる第1の識別情報を読み取る読取部と、
     読み取った前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項39に記載の無線受電ユニット。
  42.  前記無線受電ユニットは、押されることによって前記トリガ信号を前記オフトリガ信号として発生する充電指示ボタンを備え、
     前記制御部は、前記オフトリガ信号に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する、
    請求項39に記載の無線受電ユニット。
  43.  前記無線受電ユニットは、充電の停止を指示する充電停止音声を入力するためのマイクロフォンを備え、
     前記制御部は、入力した前記充電停止音声に応答して、前記無線電力の前記二次電池への充電を停止するように制御する、
    請求項39に記載の無線受電ユニット。
  44.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電停止音声を認識して、音声認識結果と第1の識別情報として前記充電停止音声の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記音声認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットからの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項43に記載の無線受電ユニット。
  45.  前記制御部は、前記アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、充電を停止する旨の充電停止音声を合成する音声合成部を更に備え、
     前記無線受電ユニットは、合成した前記充電停止音声を発声するスピーカを更に備える、
    請求項44に記載の無線受電ユニット。
  46.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電停止音声を認識して、音声認識結果と第1の識別情報として前記充電停止音声の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記音声認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットからの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項43に記載の無線受電ユニット。
  47.  前記制御部は、前記アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、充電を停止する旨の充電停止音声を合成する音声合成部を更に備え、
     前記無線受電ユニットは、合成した前記充電停止音声を発声するスピーカを更に備える、
    請求項46に記載の無線受電ユニット。
  48.  前記無線受電ユニットは、充電の停止を指示する充電停止顔画像を撮影するためのカメラを備え、
     前記制御部は、撮影した前記充電停止顔画像に応答して、前記無線電力の前記二次電池への充電を禁止するように制御する、
    請求項39に記載の無線受電ユニット。
  49.  前記無線受電ユニットは、無線給電ユニットから電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電停止顔画像を認識して、画像認識結果と第1の識別情報として前記充電停止顔画像の特徴量とを出力する画像認識部と、
     前記画像認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットからの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記無線給電ユニットへ向けて、無線電力停止要求信号を含む情報送信信号を送信する送信部と、
    を備える、請求項48に記載の無線受電ユニット。
  50.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記充電停止顔画像を認識して、画像認識結果と第1の識別情報として前記充電停止顔画像の特徴量とを出力する音声認識部と、
     前記画像認識結果を、当該無線受電ユニットが前記無線給電ユニットからの無線電力の供給を停止するのを希望する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     認識した前記第1の識別情報と当該無線受電ユニットに予め記録してある第2の識別情報とを比較する比較部と、
     該比較部による比較結果に応じて前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可または禁止するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求を許可するという前記比較結果が得られた場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように切り替える切替手段と、
    を備える、請求項48に記載の無線受電ユニット。
  51.  前記無線受電ユニットは、通信回線を介して、当該無線受電ユニットの受電機能をOFFにすることを指示するOFF指令を受信する受信部を備え、
     前記制御部は、受信した前記OFF指令に応答して、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを強制的に禁止するように制御する、
    請求項39に記載の無線受電ユニット。
  52.  前記無線受電ユニットは、送電装置から電磁波による前記無線電力の供給を受けるように構成されており、
      前記制御部は、
     前記OFF指令を、当該無線受電ユニットが前記送電装置からの無線電力の供給を強制的に禁止する第2のアクセス要求である前記オフトリガ信号として受け付ける受付部と、
     前記受付部で受け付けた前記第2のアクセス要求を許可するアクセス制御部と、
     該アクセス制御部で前記第2のアクセス要求が許可された場合に、前記送電装置から供給された前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを強制的に禁止するように切り替える切替手段と、
    を備える、
    請求項51に記載の無線受電ユニット。
  53.  請求項39乃至52のいずれか1つに記載の無線受電ユニットを含む、携帯端末。
  54.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットであって、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御すると共に、
     受電のON状態において、前記トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する制御部を備える無線受電ユニット。
  55.  請求項54に記載の無線受電ユニットを含む、携帯端末。
  56.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御方法であって、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、
     該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する、
    無線受電ユニットの制御方法。
  57.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御方法であって、
     受電のON状態において、トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、
     該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する、
    無線受電ユニットの制御方法。
  58.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御方法であって、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付け、
     該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御し、
     受電のON状態において、前記トリガ信号をオフトリガ信号として受け付け、
     該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する、
    無線受電ユニットの制御方法。
  59.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御プログラムを記録した記録媒体であって、前記無線受電ユニットのコンピュータに、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付ける手順と、
     該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する手順と、
     を実行させるための前記制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  60.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御プログラムを記録した記録媒体であって、前記無線受電ユニットのコンピュータに、
     受電のON状態において、トリガ信号をオフトリガ信号として受け付ける手順と、
     該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する手順と、
     を実行させるための前記制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  61.  二次電池を有し、電磁波による無線電力の供給を受けて、前記二次電池を充電することが可能なように構成された無線受電ユニットを制御する制御プログラムを記録した記録媒体であって、前記無線受電ユニットのコンピュータに、
     受電のOFF状態において、トリガ信号をオントリガ信号として受け付ける手順と、
     該オントリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを許すように制御する手順と、
     受電のON状態において、前記トリガ信号をオフトリガ信号として受け付ける手順と、
     該オフトリガ信号に応答して、直接的に、又は、所定の条件を満たした場合に、前記無線電力を前記二次電池へ充電するのを禁止するように制御する手順と、
     を実行させるための前記制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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