WO2023214737A1 - 무선전력 전송 시스템 - Google Patents

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WO2023214737A1
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wireless power
power transmission
receiving
wing portion
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박종호
장길재
김기철
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Amosense Co Ltd
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Amosense Co Ltd
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    • H02J50/005Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
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    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
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    • H01F2005/027Coils wound on non-magnetic supports, e.g. formers wound on formers for receiving several coils with perpendicular winding axes, e.g. for antennae or inductive power transfer

Definitions

  • the present invention relates to a wireless power transmission system.
  • Wireless charging is accomplished through a wireless power reception module built into an electronic device such as a portable terminal or cradle, and a wireless power transmission module that supplies power to the wireless power reception module.
  • This wireless charging is performed smoothly when the antenna for wireless power reception included in the wireless power reception module and the antenna for wireless power transmission included in the wireless power transmission module are aligned.
  • wireless charging can achieve the highest charging efficiency when the center points of the antenna for wireless power reception and the antenna for wireless power transmission are aligned to coincide with each other.
  • the antenna for receiving wireless power when the antenna for receiving wireless power is installed in a narrow installation space, there is a limit to the width of the antenna for receiving wireless power that has no choice but to have a width corresponding to the width of the installation space.
  • the width of the antenna for receiving wireless power installed in the installation space is also inevitably limited.
  • the efficiency of the wireless power reception antenna decreases because the amount of magnetic field received from the wireless power transmission antenna decreases, or in severe cases, the antenna becomes inoperable.
  • the present invention was developed in consideration of the above points. Even if an antenna for wireless power reception is installed in a narrow installation space, wireless power transmission can be smoothly performed and wireless power transmission can satisfy the required wireless power transmission efficiency.
  • the purpose is to provide a system.
  • the present invention includes a plate-shaped first horizontal portion having a predetermined area and a plate-shaped first wing portion extending from the end of the first horizontal portion to be inclined at a predetermined angle with respect to the first horizontal portion.
  • a transmitting unit including a first shielding sheet and an antenna for wireless power transmission disposed on one surface of the first shielding sheet to transmit wireless power; and a plate-shaped second horizontal portion and a plate-shaped second wing portion extending from an end of the second horizontal portion to face the same direction as the first wing portion while being inclined at a certain angle with respect to the second horizontal portion.
  • a receiver including a second shielding sheet and an antenna for receiving wireless power disposed on one side of the second shielding sheet so as to face the antenna for transmitting wireless power and receiving wireless power.
  • the antenna includes a first transmission antenna part disposed on one side of the first horizontal portion and a second transmission antenna portion disposed on one side of the first wing portion, and the antenna for receiving wireless power is the first transmission antenna portion.
  • the antenna for wireless power transmission may be a planar coil in which a conductive member is wound along one direction
  • the second transmission antenna portion may be a portion formed by bending along one surface of the first wing portion of the planar coil. You can.
  • the antenna for receiving wireless power may be an antenna pattern formed on a circuit board
  • the first receiving antenna portion may be a first antenna pattern formed on a portion of the circuit board disposed in the second horizontal portion
  • the second receiving antenna portion may be a second antenna pattern formed on a portion of the circuit board disposed on the second wing portion.
  • the first antenna pattern and the second antenna pattern may be one antenna pattern forming a predetermined loop shape.
  • the first antenna pattern may be an antenna pattern formed in a predetermined loop shape on a portion of the circuit board disposed in the second horizontal portion
  • the second antenna pattern may be formed on the second wing portion of the circuit board. It may be an antenna pattern formed in a predetermined loop shape at the disposed portion.
  • first wing portion and the second wing portion may be arranged in parallel.
  • first wing portion may include a first left wing portion and a first right wing portion extending from both ends of the first horizontal portion, respectively, and the second wing portion may include the first left wing portion and the first right wing portion. It may include a second left wing part and a second right wing part extending from both ends of the second horizontal part to correspond to the first right wing part.
  • the wireless power transmission antenna may be arranged to surround one surface of the wireless power reception antenna.
  • the antenna for receiving wireless power is installed in a narrow installation space, wireless power can be transmitted smoothly, thereby improving the heat generation problem and satisfying the required wireless power transmission efficiency, which can be used in various products. It can be applied.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wireless power transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is an exploded view of Figure 1;
  • Figure 3 is a schematic cross-sectional view viewed from the direction A-A of Figure 1 showing the state in which the transmitting unit and the receiving unit are aligned in the wireless power transmission system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a view showing the circuit board and the antenna for wireless power reception applicable to FIG. 1 in an unfolded state, where (a) is a view from the top and (b) is a view from the bottom;
  • Figure 5 is a diagram showing another form of a receiver that can be applied to Figure 1;
  • FIG. 6 is a view showing the circuit board and the antenna for wireless power reception applicable to FIG. 5 in an unfolded state, where (a) is a view from the top, (b) is a view from the bottom,
  • FIG. 7 is a diagram showing a wireless power transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing the circuit board and the antenna for wireless power reception applicable to FIG. 7 in an unfolded state, where (a) is a view from the top, (b) is a view from the bottom,
  • FIG. 9 is a view showing the circuit board and the antenna for wireless power reception applicable to FIG. 7 in an unfolded state, where (a) is a view from the top, (b) is a view from the bottom, and
  • Figure 10 is a diagram schematically showing the usage state of the wireless power transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless power transmission system (1000, 1000') includes a transmitting unit (100, 100') and a receiving unit (200, 200') as shown in FIGS. 1, 2, and 7.
  • the transmitting units 100 and 100' may generate a magnetic field when supplying power and transmit wireless power together with the magnetic field. Additionally, the receiving units 200 and 200' may receive wireless power transmitted from the transmitting units 100 and 100'.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') allows the transmitter (100, 100') and the receiver (200, 200'), especially the receiver (200, 200'), even if installed in a narrow installation space. Power transmission can be performed smoothly while satisfying the required efficiency.
  • each of the transmitting units (100, 100') and receiving units (200, 200') is inclined at a certain angle and extends from the horizontal portions (112, 122, 212, 212', 222). It may include wing parts (114, 124, 214, 214', 224), and the wing parts (114, 124) of the transmitting units (100, 100') may be arranged to face the wing parts (214, 214', 224) of the receiving units (200, 200'). .
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') is different from the transmitting unit and receiving unit that are configured in a horizontal plate shape in the conventional wireless power transmission system, as shown in Figures 3 and 7. It may include wing parts (114, 124, 214, 214', 224) that are inclined and folded at a certain angle from the ends of the horizontal parts (112, 122, 212, 212', 222).
  • the horizontal parts 112 and 122 of the transmitting units 100 and 100' are the first horizontal part 122 of the first shielding sheet 120, which will be described later, and the first transmission antenna part of the antenna 110 for wireless power transmission. It may include (112), and the horizontal portions (212, 212', 222) of the receiving units (200, 200') are the second horizontal portion (222) of the second shielding sheet (220), which will be described later, and the antenna for receiving wireless power ( It may include a first receiving antenna portion (212,212') of 210,210').
  • the wing parts 114 and 124 of the transmitting units 100 and 100' are the first wing part 124 of the first shielding sheet 120, which will be described later, and the second transmission antenna part 114 of the wireless power transmission antenna 110.
  • the wing portions (214, 214', 224) of the receiving unit (200, 200') are the second wing portion (224) of the second shielding sheet (220), which will be described later, and the antenna (210, 210') for receiving wireless power.
  • the antenna 110 for wireless power transmission constituting the transmitting unit (100, 100') is connected to the first horizontal portion 122 of the first shielding sheet 120 constituting the transmitting unit (100, 100') and the first It can be disposed on both the first wing portion 124 of the shielding sheet 120, and the antennas 210 and 210' for receiving wireless power constituting the receiving units 200 and 200' are the second antennas constituting the receiving units 200 and 200'. It may be disposed on both the second horizontal portion 222 of the shielding sheet 220 and the second wing portion 224 of the second shielding sheet 220.
  • the wireless power transmission antenna 110 is connected to the first horizontal portion 122 of the first shielding sheet 120. It may be extended toward the first wing portion 124 of the first shielding sheet 120, and the antennas 210 and 210' for receiving wireless power are connected to the second horizontal portion 222 of the second shielding sheet 220. It may be expanded toward the second wing portion 224 of the second shielding sheet 220.
  • the antenna 110 for wireless power transmission corresponds to the first horizontal portion 122 of the first shielding sheet 120. It may have a size corresponding to the combined area of the area corresponding to the first wing portion 124 of the first shielding sheet 120, and the antennas 210 and 210' for receiving wireless power are connected to the second shielding sheet 120. It may have a size corresponding to the area corresponding to the second horizontal portion 222 of the sheet 220 and the area corresponding to the second wing portion 224 of the second shielding sheet 220.
  • the wireless power transmission antenna 110 and the wireless power reception antennas 210 and 210' are installed in a narrow installation space, they are installed only in sizes corresponding to the area corresponding to the above-mentioned horizontal portions 122 and 222.
  • the size of the wireless power transmission antenna 110 and the wireless power reception antenna (210, 210') can be increased.
  • the wireless power transmission antenna 110 has the area of the first horizontal portion 122 and the first wing portion 124. It can have the same size as the conventional wireless power transmission antenna installed on a plate-shaped sheet with the combined area of, and can have performance equivalent to the conventional wireless power transmission antenna installed on the plate-shaped sheet.
  • the antenna (210, 210') for receiving wireless power has an area of the second horizontal portion 222 and the second wing portion 224. ) may have the same size as the conventional antenna for receiving wireless power installed on a plate-shaped sheet with the combined area of the plate-shaped sheet, and may have performance equivalent to that of the conventional antenna for receiving wireless power installed on the plate-shaped sheet.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') increases the size of the wireless power transmission antenna 110 and the wireless power reception antenna (210, 210') even if the installation space is limited. By doing so, wireless power transmission can be performed smoothly.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') is an antenna even if the wireless power transmission antenna (110) and the wireless power reception antenna (210, 210') are installed in a narrow installation space. Since the size can be increased, the heat generation problem can be improved and the required wireless power transmission efficiency can be satisfied.
  • the transmitting units 100 and 100' include a wireless power transmission antenna 110 for transmitting wireless power as described above, and a first shielding device for shielding the magnetic field generated from the wireless power transmission antenna 110. It may include a sheet 120.
  • the first shielding sheet 120 is attached to a plate-shaped first horizontal portion 122 having a predetermined area, as shown in FIGS. 1 to 3 and 7, and to the first horizontal portion 122. It may include a plate-shaped first wing portion 124 extending from an end of the first horizontal portion 122 so as to be inclined at a predetermined angle relative to the first wing portion 124 .
  • the wireless power transmission antenna 110 includes a first transmission antenna portion 112 disposed on one surface of the first horizontal portion 122, and a second antenna portion disposed on one surface of the first wing portion 124. It may include a transmitting antenna portion 114.
  • the wireless power transmission antenna 110 may be a planar coil in which a conductive member is wound along one direction, and the second transmission antenna part 114 is the first wing part 124 of the planar coil. It may be a part formed by bending along one side of .
  • the antenna 110 for wireless power transmission is disposed on one side of the first shielding sheet 120
  • some of the planar coils are disposed on one side of the first horizontal portion 122 to form the first shielding sheet 120.
  • a transmission antenna portion 112 may be formed, and the remaining portion of the planar coil may be disposed on one surface of the first wing portion 124 to form the second transmission antenna portion 114.
  • the first transmission antenna part 112 and the second transmission antenna part 114 can be composed of one planar coil, and the first transmission antenna part 112 and the second transmission antenna part 114 ) can operate as a single antenna.
  • the receiving units 200 and 200' include antennas 210 and 210' for receiving wireless power, as described above, and a device for shielding the magnetic field generated from the antennas 210 and 210' for receiving wireless power. It may include a second shielding sheet (220).
  • the second shielding sheet 220 is attached to a plate-shaped second horizontal portion 222 having a predetermined area, as shown in FIGS. 1 to 3 and 7, and to the second horizontal portion 222. It may include a plate-shaped second wing part 224 extending from the end of the second horizontal part 222 to be inclined at a predetermined angle with respect to the first wing part 124. It may extend from the end of the second horizontal portion 222 to face the same direction.
  • the antennas 210 and 210' for receiving wireless power include a first receiving antenna part 212 and 212' disposed on one side of the second horizontal portion 222, and a first receiving antenna portion 212 and 212' disposed on one side of the second wing portion 224. It may include a second receiving antenna portion (214, 214').
  • the wireless power transmission antenna 110 and the wireless power receiving antennas 210, 210' are connected to the first shielding sheet 120 and the second shielding sheet 120. They may be arranged to face each other between the second shielding sheets 220.
  • the wireless power transmission antenna 110 may be arranged to surround one surface of the wireless power receiving antennas (210, 210'),
  • the wing portions 114 and 124 of the transmitting units 100 and 100' and the wing portions 214 and 214' and 224 of the receiving units 200 and 200' may be arranged parallel to each other at regular intervals.
  • the first transmitting antenna portion 112 can be arranged to face the first receiving antenna portions (212, 212'),
  • the second transmitting antenna portion 114 may be arranged to face the second receiving antenna portions 214 and 214'.
  • the antennas 210 and 210' for receiving wireless power may be antenna patterns formed on a circuit board 230, and the circuit board 230 is a first antenna disposed on one side of the second horizontal portion 222. It may include a substrate 232 and a second substrate 234 disposed on one surface of the second wing portion 224.
  • the second substrate 234 will be disposed inclined at a certain angle from the end of the first substrate 232, similar to the second wing portion 224, which is disposed inclined at a certain angle from the second horizontal portion 222. You can.
  • the first receiving antenna portions 212 and 212' may be a first antenna pattern formed on the first substrate 232, and the second receiving antenna portions 214 and 214' may be formed on the second substrate 234. It may be a second antenna pattern formed in .
  • first antenna pattern and the second antenna pattern may be one antenna pattern formed in a predetermined loop shape on the circuit board 230, as shown in FIGS. 2, 4, and 8.
  • the first antenna pattern and the second antenna pattern are two antenna patterns separately formed on the first substrate 232 and the second substrate 234 as shown in FIGS. 5, 6, and 9. It may also be provided as. That is, the first antenna pattern may be an antenna pattern formed in a predetermined loop shape on the first substrate 232, and the second antenna pattern may be an antenna pattern formed in a predetermined loop shape on the second substrate 234. It can be.
  • the portion formed on the first substrate 232 is the first receiving antenna portion 212 and 212'.
  • the portion formed on the second substrate 234 may constitute the second receiving antenna portion 214 and 214'.
  • the first receiving antenna portions (212, 212') can be arranged to face the first transmitting antenna portion (112),
  • the second receiving antenna portions 214 and 214' may be arranged to face the second transmitting antenna portion 114.
  • first substrate 232 and the second substrate 234 may be provided as one substrate member, and the first substrate 232 and the second substrate 234 may be provided as separate substrate members. It may be possible.
  • the first substrate ( 232) and the second substrate 234 are provided as one circuit board 230 as shown in FIGS. 4, 6, 8, and 9, the first substrate ( 232) and the second substrate 234 can be divided by the bending lines (L, L1, L2), and the second substrate 234 is connected to the second substrate 234 through the bending lines (L, L1, L2). It may be bent to be inclined at a certain angle from the first substrate 232.
  • the first wing portion 124 and the second wing portion 224 may be provided as two or as one. .
  • the first wing part 124 includes a first left wing part 124a and a first right wing part (124a) extending from both ends of the first horizontal part 122, respectively. 124b), and the second wing portion 224 includes a second left wing portion 224a and a second right wing portion 224b extending from both ends of the second horizontal portion 222, respectively. can do.
  • the second transmission antenna part 114 includes the left second transmission antenna part 114a disposed on the first left wing part 124a and the first right wing part 114a. It may include a right second transmission antenna portion 114b disposed on the wing portion 124b.
  • the second receiving antenna parts 214 and 214' include left second receiving antenna parts 214a and 214'a disposed on the second left wing part 224a, and It may include a right second receiving antenna part (214b, 214'b) disposed on the second right wing part (224b).
  • the first wing portion 124 may extend from either end of the first horizontal portion 122, and the second wing portion ( 224) may extend from either end of the second horizontal portion 222.
  • the second transmission antenna portion 114 may be provided to be disposed on one first wing portion 124, and the wireless power reception antennas 210 and 210' ), the second receiving antenna portions 214 and 214' may be provided to be disposed on one second wing portion 224.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') is the width of the second horizontal portion 222 or the arrangement with surrounding parts in the receiving unit (200, 200') installed in a narrow space. Considering the relationship, the number of the second wing portion 224 and the first wing portion 124 corresponding to the second wing portion 224 can be appropriately adjusted.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') considers the width of the second horizontal portion 222 installed in a small space or the arrangement relationship with surrounding components. Design freedom can be increased by appropriately adjusting the number of second wing parts 224 and the first wing parts 124 corresponding to the second wing parts 224.
  • each of the first shielding sheet 120 and the second shielding sheet 220 can increase the concentration of the magnetic field by shielding the magnetic field as described above.
  • each of the first shielding sheet 120 and the second shielding sheet 220 may be made of a magnetic material to shield the magnetic field.
  • each of the first shielding sheet 120 and the second shielding sheet 220 may be an amorphous ribbon sheet, a ferrite sheet, a polymer sheet, etc.
  • the amorphous ribbon sheet is a ribbon sheet of an amorphous alloy or nanocrystal grain alloy. It can be.
  • the materials of the first shielding sheet 120 and the second shielding sheet 220 are not limited to the materials listed above, and all known materials commonly used as shielding sheets can be used.
  • the wireless power transmission systems 1000 and 1000' according to an embodiment of the present invention described above can be applied to electronic devices such as the AR device 300 and the charging cradle 400, as shown in FIG. 10.
  • the AR device 300 may be a glasses-type device
  • the receivers 200 and 200' may be built into the leg portion 310 of the AR device 300
  • the transmitters 100 and 100' may be built into the legs 310 of the AR device 300. It may be built into the charging cradle 400.
  • the wireless power transmission system (1000, 1000') operates smoothly even if the receiving unit (200, 200') is installed in a narrow space such as the leg unit 310 of the AR device 300. It can work well.
  • the types of electronic devices to which the wireless power transmission system (1000, 1000') according to an embodiment of the present invention is applied are not limited thereto, and any product that adopts wireless charging can be applied without limitation.
  • the wireless power transmission antenna 110 is shown as a planar coil
  • the wireless power reception antennas 210 and 210' are shown as antenna patterns formed on the circuit board 230.
  • the present invention is not limited thereto and may be interchanged.
  • the wireless power transmission antenna 110 may be provided as an antenna pattern formed on a circuit board, and the wireless power reception antennas 210 and 210' may be provided as a planar coil.

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Abstract

무선전력 전송 시스템이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템은 제1차폐시트와, 상기 제1차폐시트의 일면에 배치되는 무선전력 송신용 안테나를 포함하는 송신부; 및 제2차폐시트와, 상기 무선전력 송신용 안테나와 마주할 수 있도록 상기 제2차폐시트의 일면에 배치되어 무선전력을 수신하는 무선전력 수신용 안테나를 포함하는 수신부;를 포함하고, 상기 무선전력 송신용 안테나는 제1수평부분의 일면에 배치되는 제1송신안테나부분과 제1날개부분의 일면에 배치되는 제2송신안테나부분을 포함하며, 상기 무선전력 수신용 안테나는 상기 제1송신안테나부분과 마주할 수 있도록 제2수평부분의 일면에 배치되는 제1수신안테나부분과 상기 제2송신안테나부분과 마주할 수 있도록 제2날개부분의 일면에 배치되는 제2수신안테나부분을 포함할 수 있다.

Description

무선전력 전송 시스템
본 발명은 무선전력 전송 시스템에 관한 것이다.
무선충전은 휴대단말기나 크래들과 같은 전자기기에 내장되는 무선전력 수신모듈과, 상기 무선전력 수신모듈에 전력을 공급하는 무선전력 송신모듈을 통해 이루어진다.
이러한 무선 충전은 무선전력 수신모듈에 포함된 무선전력 수신용 안테나와 무선전력 송신모듈에 포함된 무선전력 송신용 안테나가 정렬될 때 원활하게 수행된다.
즉, 무선충전은 무선전력 수신용 안테나와 무선전력 송신용 안테나의 중심점이 서로 일치하도록 정렬될 때 가장 높은 충전효율을 구현할 수 있다.
한편, 무선전력 수신용 안테나가 협소한 설치공간에 설치되면, 무선전력 수신용 안테나의 폭은 상기 설치공간의 폭과 대응하는 폭을 가질 수밖에 없는 한계가 있다.
즉, 상기 설치공간의 사이즈가 제한되면, 상기 설치공간에 설치되는 무선전력 수신용 안테나의 폭 역시 제한될 수 밖에 없다. 이러한 제약이 발생하면, 무선전력 수신용 안테나는 무선전력 송신용 안테나로부터 수신하는 자기장의 양이 줄어들기 때문에 효율이 떨어지거나 심한 경우 동작이 불가능한 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 협소한 설치공간에 무선전력 수신용 안테나가 설치되더라도 무선전력 전송이 원활하게 이루어질 수 있으며, 요구되는 무선전력 전송효율을 만족할 수 있는 무선전력 전송 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 소정면적을 갖는 판상의 제1수평부분과 상기 제1수평부분에 대해서 일정각도 경사지도록 상기 제1수평부분의 단부로부터 연장되는 판상의 제1날개부분을 포함하는 제1차폐시트와, 무선전력을 송신할 수 있도록 상기 제1차폐시트의 일면에 배치되는 무선전력 송신용 안테나를 포함하는 송신부; 및 판상의 제2수평부분과 상기 제2수평부분에 대해서 일정각도 경사지면서 상기 제1날개부분과 동일한 방향을 향하도록 상기 제2수평부분의 단부로부터 연장되는 판상의 제2날개부분을 포함하는 제2차폐시트와, 상기 무선전력 송신용 안테나와 마주할 수 있도록 상기 제2차폐시트의 일면에 배치되어 무선전력을 수신하는 무선전력 수신용 안테나를 포함하는 수신부;를 포함하고, 상기 무선전력 송신용 안테나는 상기 제1수평부분의 일면에 배치되는 제1송신안테나부분과 상기 제1날개부분의 일면에 배치되는 제2송신안테나부분을 포함하며, 상기 무선전력 수신용 안테나는 상기 제1송신안테나부분과 마주할 수 있도록 상기 제2수평부분의 일면에 배치되는 제1수신안테나부분과 상기 제2송신안테나부분과 마주할 수 있도록 상기 제2날개부분의 일면에 배치되는 제2수신안테나부분을 포함하는 무선전력 전송 시스템을 제공한다.
또한, 상기 무선전력 송신용 안테나는 도전성부재가 일방향을 따라 권선된 평판형 코일일 수 있고, 상기 제2송신안테나부분은 상기 평판형 코일 중 상기 제1날개부분의 일면을 따라 절곡되어 형성된 부분일 수 있다.
또한, 상기 무선전력 수신용 안테나는 회로기판에 패턴형성된 안테나 패턴일 수 있고, 상기 제1수신안테나부분은 상기 회로기판 중 상기 제2수평부분에 배치되는 부분에 형성된 제1안테나 패턴일 수 있으며, 상기 제2수신안테나부분은 상기 회로기판 중 상기 제2날개부분에 배치되는 부분에 형성된 제2안테나 패턴일 수 있다.
또한, 상기 제1안테나 패턴 및 제2안테나 패턴은 소정의 루프 형상을 형성하는 하나의 안테나패턴일 수 있다.
또한, 상기 제1안테나 패턴은 상기 회로기판 중 상기 제2수평부분에 배치되는 부분에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴일 수 있고, 상기 제2안테나 패턴은 상기 회로기판 중 상기 제2날개부분에 배치되는 부분에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴일 수 있다.
또한, 상기 제1날개부분 및 제2날개부분은 평행하게 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1날개부분은 상기 제1수평부분의 양단부로부터 각각 연장되는 제1좌측 날개부분 및 제1우측 날개부분을 포함할 수 있고, 상기 제2날개부분은 상기 제1좌측 날개부분 및 제1우측 날개부분과 서로 대응되도록 상기 제2수평부분의 양단부로부터 각각 연장되는 제2좌측 날개부분 및 제2우측 날개부분을 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선전력 송신용 안테나는 상기 무선전력 수신용 안테나의 일면을 감싸도록 배치될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선전력 수신용 안테나가 협소한 설치공간에 설치되더라도 무선전력 전송이 원활하게 이루어질 수 있음으로써 발열 문제를 개선할 수 있고, 요구되는 무선전력 전송효율을 만족할 수 있음으로써 다양한 제품에 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템을 나타낸 도면,
도 2는 도 1의 분리도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템에서 송신부 및 수신부가 정렬된 상태를 도 1의 A-A 방향에서 바라본 개략적인 단면도,
도 4는 도 1에 적용될 수 있는 회로기판 및 무선전력 수신용 안테나가 펼쳐진 상태를 나타낸 도면으로서, (a)는 상부에서 바라본 도면이고, (b)는 하부에서 바라본 도면,
도 5는 도 1에 적용될 수 있는 수신부의 다른 형태를 나타낸 도면,
도 6은 도 5에 적용될 수 있는 회로기판 및 무선전력 수신용 안테나가 펼쳐진 상태를 나타낸 도면으로서, (a)는 상부에서 바라본 도면이고, (b)는 하부에서 바라본 도면,
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템을 나타낸 도면,
도 8은 도 7에 적용될 수 있는 회로기판 및 무선전력 수신용 안테나가 펼쳐진 상태를 나타낸 도면으로서, (a)는 상부에서 바라본 도면이고, (b)는 하부에서 바라본 도면,
도 9는 도 7에 적용될 수 있는 회로기판 및 무선전력 수신용 안테나가 펼쳐진 상태를 나타낸 도면으로서, (a)는 상부에서 바라본 도면이고, (b)는 하부에서 바라본 도면, 그리고,
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템의 사용상태를 개략적으로 나타낸 도면이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 도 1, 도 2 및 도 7에 도시된 바와 같이 송신부(100,100') 및 수신부(200,200')를 포함한다.
상기 송신부(100,100')는 전원공급시 자기장을 발생시키고 자기장과 함께 무선전력을 송출할 수 있다. 또한, 상기 수신부(200,200')는 상기 송신부(100,100')로부터 송출되는 무선전력을 수신할 수 있다.
이때, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200'), 특히, 상기 수신부(200,200')가 협소한 설치공간에 설치되더라도 요구되는 효율을 만족하면서도 전력전송이 원활하게 이루어질 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200') 각각은 수평부분(112,122,212,212',222)으로부터 일정각도 경사지게 연장되는 날개부분(114,124,214,214',224)을 포함할 수 있으며, 상기 송신부(100,100')의 날개부분(114,124)은 상기 수신부(200,200')의 날개부분(214,214',224)과 서로 대면하도록 배치될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 종래의 무선전력 전송 시스템에서 수평한 판상으로 구성되던 송신부 및 수신부와는 다르게 도 3 및 도 7에 도시된 바와 같이 상기 수평부분(112,122,212,212',222)의 단부로부터 일정각도 경사지게 접이되는 날개부분(114,124,214,214',224)을 포함할 수 있다.
본 발명에서, 상기 송신부(100,100')의 수평부분(112,122)은 후술할 제1차폐시트(120)의 제1수평부분(122)과 상기 무선전력 송신용 안테나(110)의 제1송신안테나부분(112)을 포함할 수 있으며, 상기 수신부(200,200')의 수평부분(212,212',222)은 후술할 제2차폐시트(220)의 제2수평부분(222)과 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')의 제1수신안테나부분(212,212')을 포함할 수 있다.
또한, 상기 송신부(100,100')의 날개부분(114,124)은 후술할 제1차폐시트(120)의 제1날개부분(124)과 상기 무선전력 송신용 안테나(110)의 제2송신안테나부분(114)을 포함할 수 있으며, 상기 수신부(200,200')의 날개부분(214,214',224)은 후술할 제2차폐시트(220)의 제2날개부분(224)과 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')의 제2수신안테나부분(214,214')을 포함할 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 송신부(100,100')를 구성하는 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 송신부(100,100')를 구성하는 제1차폐시트(120)의 제1수평부분(122)과 상기 제1차폐시트(120)의 제1날개부분(124)에 모두 배치될 수 있으며, 상기 수신부(200,200')를 구성하는 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 수신부(200,200')를 구성하는 제2차폐시트(220)의 제2수평부분(222)과 상기 제2차폐시트(220)의 제2날개부분(224)에 모두 배치될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 제1차폐시트(120)의 제1수평부분(122)으로부터 상기 제1차폐시트(120)의 제1날개부분(124) 측으로 확장될 수 있으며, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 제2차폐시트(220)의 제2수평부분(222)으로부터 상기 제2차폐시트(220)의 제2날개부분(224) 측으로 확장될 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 제1차폐시트(120)의 제1수평부분(122)에 해당하는 면적과 상기 제1차폐시트(120)의 제1날개부분(124)에 해당하는 면적을 합한 면적에 대응하는 크기를 가질 수 있으며, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 제2차폐시트(220)의 제2수평부분(222)에 해당하는 면적과 상기 제2차폐시트(220)의 제2날개부분(224)에 해당하는 면적을 합한 면적에 대응하는 크기를 가질 수 있다.
이를 통해, 상기 무선전력 송신용 안테나(110) 및 무선전력 수신용 안테나(210,210')가 협소한 설치공간에 설치되더라도 상술한 수평부분(122,222)에 해당하는 면적과 대응하는 사이즈로만 설치되던 종래와는 달리 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 상기 무선전력 송신용 안테나(110) 및 무선전력 수신용 안테나(210,210')의 사이즈가 증가될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 제1수평부분(122)의 면적과 상기 제1날개부분(124)의 면적을 합한 판상의 시트에 설치되던 종래의 무선전력 송신용 안테나와 동등한 사이즈를 가질 수 있으며, 상기 판상의 시트에 설치되던 종래의 무선전력 송신용 안테나와 동등한 성능을 가질 수 있다.
마찬가지로, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 제2수평부분(222)의 면적과 상기 제2날개부분(224)의 면적을 합한 판상의 시트에 설치되던 종래의 무선전력 수신용 안테나와 동등한 사이즈를 가질 수 있으며, 상기 판상의 시트에 설치되던 종래의 무선전력 수신용 안테나와 동등한 성능을 가질 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 설치공간이 제약되더라도 상기 무선전력 송신용 안테나(110) 및 무선전력 수신용 안테나(210,210')의 사이즈를 증가시킬 수 있음으로써 무선전력 전송이 원활하게 이루어질 수 있다.
이로 인해, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 상기 무선전력 송신용 안테나(110) 및 무선전력 수신용 안테나(210,210')가 협소한 설치공간에 설치되더라도 안테나의 사이즈를 증가시킬 수 있기 때문에, 발열 문제를 개선할 수 있고, 요구되는 무선전력 전송효율을 만족할 수 있다.
이를 위해, 상기 송신부(100,100')는 상술한 바와 같이 무선전력을 송출하기 위한 무선전력 송신용 안테나(110)와, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)로부터 발생되는 자기장을 차폐하기 위한 제1차폐시트(120)를 포함할 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 제1차폐시트(120)는 도 1 내지 도 3, 도 7에 도시된 바와 같이 소정면적을 갖는 판상의 제1수평부분(122)과, 상기 제1수평부분(122)에 대해서 일정각도 경사지도록 상기 제1수평부분(122)의 단부로부터 연장되는 판상의 제1날개부분(124)을 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 제1수평부분(122)의 일면에 배치되는 제1송신안테나부분(112)과, 상기 제1날개부분(124)의 일면에 배치되는 제2송신안테나부분(114)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 도전성부재가 일방향을 따라 권선된 평판형 코일일 수 있으며, 상기 제2송신안테나부분(114)은 상기 평판형 코일 중 상기 제1날개부분(124)의 일면을 따라 절곡되어 형성된 부분일 수 있다.
이에 따라, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)가 상기 제1차폐시트(120)의 일면에 배치되면, 상기 평판형 코일 중 일부는 상기 제1수평부분(122)의 일면에 배치되어 상기 제1송신안테나부분(112)을 구성할 수 있으며, 상기 평판형 코일 중 나머지 부분은 상기 제1날개부분(124)의 일면에 배치되어 상기 제2송신안테나부분(114)을 구성할 수 있다.
이를 통해, 상기 제1송신안테나부분(112) 및 제2송신안테나부분(114)은 하나의 평판형 코일로 구성될 수 있으며, 상기 제1송신안테나부분(112) 및 제2송신안테나부분(114)은 하나의 안테나로 작동할 수 있다.
유사하게, 상기 수신부(200,200')는 상술한 바와 같이 무선전력을 수신하기 위한 무선전력 수신용 안테나(210,210')와, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')로부터 발생되는 자기장을 차폐하기 위한 제2차폐시트(220)를 포함할 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 제2차폐시트(220)는 도 1 내지 도 3, 도 7에 도시된 바와 같이 소정면적을 갖는 판상의 제2수평부분(222)과, 상기 제2수평부분(222)에 대해서 일정각도 경사지도록 상기 제2수평부분(222)의 단부로부터 연장되는 판상의 제2날개부분(224)을 포함할 수 있으며, 상기 제2날개부분(224)은 상기 제1날개부분(124)과 동일한 방향을 향하도록 상기 제2수평부분(222)의 단부로부터 연장될 수 있다.
또한, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 제2수평부분(222)의 일면에 배치되는 제1수신안테나부분(212,212')과, 상기 제2날개부분(224)의 일면에 배치되는 제2수신안테나부분(214,214')을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200')가 서로 정렬되면, 상기 무선전력 송신용 안테나(110) 및 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 상기 제1차폐시트(120) 및 제2차폐시트(220) 사이에서 서로 마주하도록 배치될 수 있다.
이때, 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200')가 정렬되는 경우, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')의 일면을 감싸도록 배치될 수 있으며, 상기 송신부(100,100')의 날개부분(114,124)과 상기 수신부(200,200')의 날개부분(214,214',224)은 일정간격을 두고 서로 평행하게 배치될 수 있다.
이를 통해, 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200')가 서로 정렬되면, 상기 제1송신안테나부분(112)은 상기 제1수신안테나부분(212,212')과 서로 마주하도록 배치될 수 있으며, 상기 제2송신안테나부분(114)은 상기 제2수신안테나부분(214,214')과 서로 마주하도록 배치될 수 있다.
여기서, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 회로기판(230)에 패턴형성되는 안테나 패턴일 수 있고, 상기 회로기판(230)은 상기 제2수평부분(222)의 일면에 배치되는 제1기판(232)과 상기 제2날개부분(224)의 일면에 배치되는 제2기판(234)을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 제2기판(234)은 상기 제2수평부분(222)으로부터 일정각도 경사지게 배치되는 상기 제2날개부분(224)과 마찬가지로 상기 제1기판(232)의 단부로부터 일정각도 경사지게 배치될 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 제1수신안테나부분(212,212')은 상기 제1기판(232)에 형성된 제1안테나 패턴일 수 있고, 상기 제2수신안테나부분(214,214')은 상기 제2기판(234)에 형성된 제2안테나 패턴일 수 있다.
또한, 상기 제1안테나 패턴 및 제2안테나 패턴은 도 2, 도 4 및 도 8에 도시된 바와 같이 회로기판(230)에 소정의 루프 형상으로 형성되는 하나의 안테나패턴일 수 있다.
대안으로, 상기 제1안테나 패턴 및 제2안테나 패턴은 도 5, 도 6 및 도 9에 도시된 바와 같이 상기 제1기판(232)과 상기 제2기판(234)에 각각 별도로 형성된 두 개의 안테나 패턴으로 구비될 수도 있다. 즉, 상기 제1안테나 패턴은 상기 제1기판(232)에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴일 수 있고, 상기 제2안테나 패턴은 상기 제2기판(234)에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴일 수 있다.
이에 따라, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')가 상기 제2차폐시트(220)의 일면에 배치되면, 상기 제1기판(232)에 형성된 부분은 상기 제1수신안테나부분(212,212')을 구성할 수 있고, 상기 제2기판(234)에 형성된 부분은 상기 제2수신안테나부분(214,214')을 구성할 수 있다.
이를 통해, 상기 송신부(100,100') 및 수신부(200,200')가 서로 정렬되면, 상기 제1수신안테나부분(212,212')은 상기 제1송신안테나부분(112)과 서로 마주하도록 배치될 수 있으며, 상기 제2수신안테나부분(214,214')은 상기 제2송신안테나부분(114)과 서로 마주하도록 배치될 수 있다.
여기서, 상기 제1기판(232) 및 제2기판(234)은 하나의 기판부재로 구비될 수도 있고, 상기 제1기판(232) 및 제2기판(234)은 각각 별도의 기판부재로 구비될 수도 있다.
즉, 도 4, 도 6, 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이 상기 제1기판(232) 및 제2기판(234)이 하나의 회로기판(230)으로 구비되는 경우, 상기 제1기판(232) 및 제2기판(234)은 절곡선(L,L1,L2)을 경계로 구분될 수 있으며, 상기 제2기판(234)은 상기 절곡선(L,L1,L2)을 매개로 상기 제1기판(232)으로부터 일정각도 기울어지도록 절곡될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')에서 상기 제1날개부분(124) 및 제2날개부분(224)은 두 개로 구비될 수도 있고, 하나로 구비될 수도 있다.
즉, 도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같이 상기 제1날개부분(124)은 상기 제1수평부분(122)의 양단부로부터 각각 연장되는 제1좌측 날개부분(124a) 및 제1우측 날개부분(124b)을 포함할 수 있고, 상기 제2날개부분(224)은 상기 제2수평부분(222)의 양단부로부터 각각 연장되는 제2좌측 날개부분(224a) 및 제2우측 날개부분(224b)을 포함할 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)에서 상기 제2송신안테나부분(114)은 상기 제1좌측 날개부분(124a)에 배치되는 좌측 제2송신안테나부분(114a)과 상기 제1우측 날개부분(124b)에 배치되는 우측 제2송신안테나부분(114b)을 포함할 수 있다.
또한, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')에서 상기 제2수신안테나부분(214,214')은 상기 제2좌측 날개부분(224a)에 배치되는 좌측 제2수신안테나부분(214a,214'a)과 상기 제2우측 날개부분(224b)에 배치되는 우측 제2수신안테나부분(214b,214'b)을 포함할 수 있다.
다른 예로써, 도 7 내지 도 9에 도시된 바와 같이 상기 제1날개부분(124)은 상기 제1수평부분(122)의 양단부 중 어느 하나의 단부로부터 연장될 수 있고, 상기 제2날개부분(224)은 상기 제2수평부분(222)의 양단부 중 어느 하나의 단부로부터 연장될 수 있다.
이와 같은 경우, 상기 무선전력 송신용 안테나(110)에서 상기 제2송신안테나부분(114)은 하나의 제1날개부분(124)에 배치되도록 구비될 수 있으며, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')에서 상기 제2수신안테나부분(214,214')은 하나의 제2날개부분(224)에 배치되도록 구비될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 협소한 공간에 설치되는 상기 수신부(200,200')에서 상기 제2수평부분(222)의 폭이나 주변부품과의 배치관계를 고려하여 상기 제2날개부분(224) 및 상기 제2날개부분(224)과 대응되는 상기 제1날개부분(124)의 개수를 적절하게 조정할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 협소한 공간에 설치되는 상기 제2수평부분(222)의 폭이나 주변부품과의 배치관계를 고려하여 상기 제2날개부분(224) 및 상기 제2날개부분(224)과 대응되는 상기 제1날개부분(124)의 개수를 적절하게 조정할 수 있음으로써 설계자유도를 높일 수 있다.
한편, 상기 제1차폐시트(120) 및 제2차폐시트(220) 각각은 상술한 바와 같이 자기장을 차폐하여 자기장의 집속도를 높여줄 수 있다.
이를 위해, 상기 제1차폐시트(120) 및 제2차폐시트(220) 각각은 자기장을 차폐할 수 있도록 자성을 갖는 재질로 이루어질 수 있다.
일례로, 상기 제1차폐시트(120) 및 제2차폐시트(220) 각각은 비정질 리본시트, 페라이트 시트, 폴리머 시트 등이 사용될 수 있으며, 상기 비정질 리본시트는 비정질 합금 또는 나노 결정립 합금의 리본시트일 수 있다. 그러나, 상기 제1차폐시트(120) 및 제2차폐시트(220)의 재료를 위에 열거한 재료로 한정하는 것은 아니며 통상적으로 차폐시트로 사용되는 공지의 재료가 모두 사용될 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 도 10에 도시된 바와 같이 AR기기(300) 및 충전크래들(400)과 같은 전자기기에 적용될 수 있다.
여기서, 상기 AR기기(300)는 안경타입의 기기일 수 있고, 상기 수신부(200,200')는 상기 AR기기(300)의 다리부(310)에 내장될 수 있으며, 상기 송신부(100,100')는 상기 충전크래들(400)에 내장될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')은 상기 수신부(200,200')가 상기 AR기기(300)의 다리부(310)와 같은 협소한 공간에 설치되더라도 원활하게 작동할 수 있다.
그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송 시스템(1000,1000')이 적용되는 전자기기의 종류를 이에 한정하는 것은 아니며, 무선 충전을 채용하는 제품이라면 제한없이 적용될 수 있다.
더불어, 상술한 설명과 도면에서는 상기 무선전력 송신용 안테나(110)가 평판형 코일로 구비되고, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')가 회로기판(230)에 형성된 안테나 패턴으로 구비되는 것으로 도시하고 설명하였지만 본 발명을 이에 한정하는 것은 아니며, 상호 전환될 수 있다.
즉, 본 발명에서 상기 무선전력 송신용 안테나(110)는 회로기판에 형성된 안테나 패턴으로 구비될 수 있고, 상기 무선전력 수신용 안테나(210,210')는 평판형 코일로 구비될 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (8)

  1. 소정면적을 갖는 판상의 제1수평부분과 상기 제1수평부분에 대해서 일정각도 경사지도록 상기 제1수평부분의 단부로부터 연장되는 판상의 제1날개부분을 포함하는 제1차폐시트와, 무선전력을 송신할 수 있도록 상기 제1차폐시트의 일면에 배치되는 무선전력 송신용 안테나를 포함하는 송신부; 및
    판상의 제2수평부분과 상기 제2수평부분에 대해서 일정각도 경사지면서 상기 제1날개부분과 동일한 방향을 향하도록 상기 제2수평부분의 단부로부터 연장되는 판상의 제2날개부분을 포함하는 제2차폐시트와, 상기 무선전력 송신용 안테나와 마주할 수 있도록 상기 제2차폐시트의 일면에 배치되어 무선전력을 수신하는 무선전력 수신용 안테나를 포함하는 수신부;를 포함하고,
    상기 무선전력 송신용 안테나는 상기 제1수평부분의 일면에 배치되는 제1송신안테나부분과 상기 제1날개부분의 일면에 배치되는 제2송신안테나부분을 포함하며,
    상기 무선전력 수신용 안테나는 상기 제1송신안테나부분과 마주할 수 있도록 상기 제2수평부분의 일면에 배치되는 제1수신안테나부분과 상기 제2송신안테나부분과 마주할 수 있도록 상기 제2날개부분의 일면에 배치되는 제2수신안테나부분을 포함하는 무선전력 전송 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 무선전력 송신용 안테나는 도전성부재가 일방향을 따라 권선된 평판형 코일이고,
    상기 제2송신안테나부분은 상기 평판형 코일 중 상기 제1날개부분의 일면을 따라 절곡되어 형성된 부분인 무선전력 전송 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선전력 수신용 안테나는 회로기판에 패턴형성된 안테나 패턴이고
    상기 제1수신안테나부분은 상기 회로기판 중 상기 제2수평부분에 배치되는 부분에 형성된 제1안테나 패턴이며,
    상기 제2수신안테나부분은 상기 회로기판 중 상기 제2날개부분에 배치되는 부분에 형성된 제2안테나 패턴인 무선전력 전송 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1안테나 패턴 및 제2안테나 패턴은 소정의 루프 형상을 형성하는 하나의 안테나패턴인 무선전력 전송 시스템.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 제1안테나 패턴은 상기 회로기판 중 상기 제2수평부분에 배치되는 부분에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴이고,
    상기 제2안테나 패턴은 상기 회로기판 중 상기 제2날개부분에 배치되는 부분에 소정의 루프 형상으로 형성된 안테나 패턴인 무선전력 전송 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1날개부분 및 제2날개부분은 평행하게 배치되는 무선전력 전송 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1날개부분은 상기 제1수평부분의 양단부로부터 각각 연장되는 제1좌측 날개부분 및 제1우측 날개부분을 포함하고,
    상기 제2날개부분은 상기 제1좌측 날개부분 및 제1우측 날개부분과 서로 대응되도록 상기 제2수평부분의 양단부로부터 각각 연장되는 제2좌측 날개부분 및 제2우측 날개부분을 포함하는 무선전력 전송 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 무선전력 송신용 안테나는 상기 무선전력 수신용 안테나의 일면을 감싸도록 배치되는 무선전력 전송 시스템.
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