WO2024024170A1 - 便座装置 - Google Patents

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WO2024024170A1
WO2024024170A1 PCT/JP2023/013467 JP2023013467W WO2024024170A1 WO 2024024170 A1 WO2024024170 A1 WO 2024024170A1 JP 2023013467 W JP2023013467 W JP 2023013467W WO 2024024170 A1 WO2024024170 A1 WO 2024024170A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage
power
toilet seat
section
output adjustment
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/013467
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一義 花房
雅之 山嶋
Original Assignee
Tdk株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Tdk株式会社 filed Critical Tdk株式会社
Publication of WO2024024170A1 publication Critical patent/WO2024024170A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K13/00Seats or covers for all kinds of closets
    • A47K13/24Parts or details not covered in, or of interest apart from, groups A47K13/02 - A47K13/22, e.g. devices imparting a swinging or vibrating motion to the seats
    • 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
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

Definitions

  • the toilet seat device is equipped with a heater that receives power from a power source to heat an object to be heated, and includes a switch that connects and disconnects the power source and the heater, and a switch that connects the heater to the heater when a request is made to heat the object.
  • a control means for executing heating control that sets a target energization ratio in response to a heating request within a range that does not exceed an upper limit value of energization ratio and controls a switch so that the heater is energized at the target energization ratio; a current sensor that detects a flowing current, and the control means executes constant rate energization control that controls the switch so that the heater is energized at a predetermined constant energization rate at a predetermined time when heating control is not executed.
  • a toilet seat device is known that sets an upper limit value of the energization rate based on a current detected by a current sensor while executing the constant rate energization control (see Patent Document 1).
  • a toilet seat device having a shower function for washing a person's buttocks there is a desire to remove the toilet seat portion provided with a heater from the main body portion that supplies power to the toilet seat portion for cleaning.
  • One method for achieving this is to supply power from the main body to the toilet seat by wireless power transmission.
  • the power supplied to the heater must be controlled wirelessly from the main body to the toilet seat.
  • the toilet seat device needs to be equipped with a wireless function, which is undesirable because it increases the number of parts.
  • wireless power transmission refers to wireless power transmission.
  • the present disclosure has been made in consideration of such circumstances, and provides a toilet seat that can control the power supplied to a load provided in a toilet seat section that is removable from the main body while suppressing an increase in the number of parts.
  • the task is to provide equipment.
  • a toilet seat device including a toilet seat and a main body to which the toilet seat is removably attached, wherein the main body transmits power to the toilet seat by wireless power transmission, and the main body transmits power to the toilet seat by wireless power transmission.
  • the toilet seat device includes an output adjustment unit that adjusts the power value of the power that the toilet seat unit outputs to the load without wireless communication between the toilet seat unit and the load.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of timing when the inverter 21 in operation starts each of an output period T1 and a non-output period T2. It is a figure which shows an example of the flow of the process which adjusts the DC power which the toilet seat part 10 based on embodiment outputs to load LD. It is a figure showing an example of composition of toilet seat device 1 concerning modification 1 of an embodiment. It is a figure showing an example of composition of toilet seat device 1 concerning modification 2 of an embodiment. It is a figure which shows an example of the flow of the process which adjusts the DC power which the rectifier circuit 12 of the toilet seat part 10 based on the modification 1 of embodiment outputs to load LD.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the flow of processing in which the second output adjustment unit 14 switches control of the DC/DC converter 13 between constant voltage control and constant power control.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the flow of processing in which the second output adjustment section 14 controls the DC/DC converter 13 by constant voltage control.
  • a conductor that transmits an electric signal according to DC power or an electric signal according to AC power will be referred to as a transmission path.
  • the transmission path may be, for example, a conductor printed on a substrate, a conductor formed in a linear shape, or another conductor.
  • a voltage when referred to as a voltage, it means a potential difference from a predetermined reference potential, and illustration and description of the reference potential will be omitted.
  • the reference potential may be any potential. In this disclosure, as an example, a case where the reference potential is a ground potential will be described.
  • the magnitude of a certain voltage will be referred to as a voltage value of the voltage.
  • the magnitude of a certain current will be referred to as a current value of the current.
  • the magnitude of a certain power will be referred to as a power value of the power.
  • the toilet seat device includes a toilet seat portion and a main body portion to which the toilet seat portion is removably attached.
  • the main body transmits power to the toilet seat by wireless power transmission.
  • the toilet seat receives power from the main body by wireless power transmission, and includes a load to which the power received from the main body is supplied.
  • At least one of the toilet seat and the main body includes an output adjustment section that adjusts the power value of the power output by the toilet seat to the load without wireless communication between the toilet seat and the main body.
  • the toilet seat device can adjust the power value of the power that the toilet seat outputs to the load without having a member related to wireless communication between the toilet seat and the main body.
  • the toilet seat device can control the electric power supplied to the load included in the toilet seat section that is removable from the main body section while suppressing an increase in the number of parts.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a toilet seat device 1 according to an embodiment.
  • the toilet seat device 1 includes a toilet seat section 10 and a main body section 20.
  • the toilet seat portion 10 is a member that comes into contact with the user's buttocks when the user uses the toilet seat device 1.
  • the toilet seat section 10 is detachably attached to the main body section 20. Further, the toilet seat section 10 receives AC voltage from the main body section 20 through wireless power transmission. Further, the toilet seat section 10 includes a load LD to which a DC voltage corresponding to the AC voltage received from the main body section 20 is supplied.
  • the load LD is a heater, a rechargeable battery, etc., but is not limited to these. However, it is preferable that the load LD is a load, such as a heater or a rechargeable battery, that is not affected by the intermittent operation of the inverter 21 described below and that operates according to the integral value of the supplied power.
  • the load LD is a heater that warms a not-illustrated casing of the toilet seat portion 10.
  • the load LD may be a load to which an AC voltage received from the main body section 20 is supplied instead of a load to which a DC voltage is supplied.
  • the load LD may be a load that includes a circuit section that converts an alternating current voltage into a direct current voltage, or may be a load that is driven by an alternating current voltage.
  • the toilet seat section 10 includes a power receiving section 11 and a rectifier circuit 12 in addition to the load LD.
  • the toilet seat section 10 may be configured to include other members, other devices, etc. in addition to the power receiving section 11, the rectifier circuit 12, and the load LD.
  • the power receiving unit 11 may have any configuration as long as it can receive AC voltage from the main unit 20 by wireless power transmission.
  • the power receiving unit 11 is configured to include a power receiving side resonant circuit including a power receiving coil.
  • the power receiving coil is a coil that functions as an antenna for wireless power transmission.
  • the power receiving coil receives AC voltage from the main body 20 via the AC magnetic field generated by the main body 20 .
  • the power receiving side resonant circuit is a resonant circuit that includes a power receiving coil and one or more capacitors.
  • the power receiving unit 11 is connected to a rectifier circuit 12.
  • the power receiving unit 11 outputs the received alternating current to the rectifier circuit 12 .
  • the rectifier circuit 12 is a circuit that converts the AC voltage received by the power receiving unit 11 into DC voltage. More specifically, the rectifier circuit 12 rectifies the AC voltage received by the power receiving unit 11 into a pulsating voltage, and converts the rectified pulsating voltage into a DC voltage by smoothing it.
  • the rectifier circuit 12 may have any configuration as long as it is capable of converting such AC voltage into DC voltage.
  • the rectifier circuit 12 is connected to the aforementioned load LD.
  • the rectifier circuit 12 outputs the converted DC voltage to the load LD.
  • the rectifier circuit 12 outputs DC power to the load LD.
  • the rectifier circuit 12 may be configured integrally with the load LD.
  • the toilet seat part 10 may be configured without the rectifier circuit 12, for example.
  • the main body part 20 is a member that is attached to a toilet bowl and to which the toilet seat part 10 is detachably attached.
  • the main body section 20 supplies power to the toilet seat section 10 by wireless power transmission.
  • the main body section 20 includes a power terminal TM, an inverter 21, a power transmission section 22, an operation reception section 23, and a first output adjustment section 24.
  • the power supply terminal TM is a terminal to which a DC voltage is supplied from a power supply P that is separate from the toilet seat device 1.
  • the power supply P is a DC power supply capable of supplying DC voltage, and is, for example, an AC (Alternating Current)/DC (Direct Current) converter connected to an external commercial power supply.
  • the power terminal TM includes a positive power terminal TP that is connected to the positive power terminal among the terminals of the power supply P, and a negative power terminal TN that is connected to the negative power terminal of the terminals that the power supply P has. It consists of:
  • the inverter 21 is connected to the power supply P via the power supply terminal TM.
  • the inverter 21 converts the DC voltage supplied from the power source P into an AC voltage at the driving frequency of the inverter 21 .
  • the inverter 21 is connected to the power transmission section 22. Inverter 21 outputs the converted AC voltage to power transmission section 22 .
  • the power source P may be an external commercial power source or the like.
  • the main body 20 includes an AC/DC converter that converts the AC voltage supplied from the power source P into a DC voltage of a desired voltage value.
  • This AC/DC converter is connected between the power supply terminal TM and the inverter 21, and outputs the converted DC voltage to the inverter 21.
  • the power transmission section 22 may have any configuration as long as it can transmit AC voltage to the toilet seat section 10 by wireless power transmission.
  • the power transmission unit 22 is configured to include a power transmission side resonant circuit including a power transmission coil.
  • the power transmission coil is a coil that functions as an antenna for wireless power transmission.
  • the power transmission coil generates an alternating current magnetic field and transmits an alternating voltage to the toilet seat portion 10.
  • the power transmission side resonant circuit is a resonant circuit that includes a power transmission coil and one or more capacitors.
  • the operation reception unit 23 accepts operations from the user.
  • the operation reception unit 23 includes three hardware buttons that accept an operation for setting a target temperature at which the temperature of the casing of the toilet seat 10 is to be matched.
  • These three hardware buttons include, for example, a first button associated with the first target temperature, a second button associated with the second target temperature, and a third button associated with the third target temperature.
  • the first target temperature is the highest temperature among the temperatures that can be set as the target temperature, and is, for example, 40°C, but it may be higher than 40°C or lower than 40°C. It's okay.
  • the second target temperature is the second highest temperature among the temperatures that can be set as the target temperature, and is, for example, 35°C, but it may also be a temperature higher than 35°C or a temperature lower than 35°C. Good too.
  • the third target temperature is the lowest temperature among the temperatures that can be set as the target temperature, and is, for example, 30°C, but may be higher than 30°C or lower than 30°C. .
  • the operation reception unit 23 may include other buttons, other levers, etc., or may be configured as a touch panel.
  • the first output adjustment section 24 causes the inverter 21 to operate intermittently.
  • the intermittent operation of the inverter 21 is an operation in which the inverter 21 alternately repeats an output period T1 and a non-output period T2.
  • the output period T1 is a period during which the AC voltage is output from the inverter 21 to the power transmission section 22.
  • the non-output period T2 is a period during which no AC voltage is output from the inverter 21 to the power transmission section 22.
  • the method by which the first output adjustment section 24 causes the inverter 21 to operate intermittently may be a known method or a method to be developed in the future.
  • the first output adjustment unit 24 changes at least one of the length of the output period T1 and the length of the non-output period T2 in accordance with the user's operation accepted by the operation reception unit 23.
  • the first output adjustment section 24 can adjust the power value of the DC power output to the load LD by the toilet seat section 10 that receives AC voltage through wireless power transmission. This means that, as will be explained below, when the first output adjustment section 24 causes the inverter 21 to operate intermittently, the power value of the DC power output to the load LD by the toilet seat section 10 that receives AC voltage through wireless power transmission is This is because it changes in accordance with changes in the length of the output period T1 and the length of the non-output period T2.
  • the adjustment of the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD may refer to the adjustment of the voltage value of the DC voltage that the toilet seat section 10 outputs to the load LD. This may refer to the adjustment of the current value of the direct current that the unit 10 outputs to the load LD, or may refer to the adjustment of both the voltage value and the current value.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the timing at which the inverter 21 in operation starts each of the output period T1 and the non-output period T2.
  • Graph TC1 shown in FIG. 2 is a timing chart showing an example of the timing at which the inverter 21 starts each of the output period T1 and the non-output period T2.
  • the horizontal axis of graph TC1 indicates elapsed time.
  • the vertical axis of graph TC1 indicates the state of inverter 21. Specifically, item H on the vertical axis of graph TC1 indicates that the inverter 21 is in a state of outputting AC voltage to the power transmission unit 22. Item L on the vertical axis of graph TC1 indicates that the inverter 21 is in a state in which it is not outputting AC voltage to the power transmission unit 22.
  • Pave is the average value of the power value of the DC power that the rectifier circuit 12 outputs to the load LD per unit time in this case.
  • the shorter the length of the output period T1 the lower the value of Pave becomes.
  • the shorter the length of the non-output period T2 the higher the value of Pave becomes.
  • the maximum value of Pave is Pmax.
  • the first output adjustment section 24 causes the inverter 21 to operate intermittently, the power value of the DC power outputted to the load LD by the toilet seat section 10, which receives AC voltage through wireless power transmission, increases as the output period T1 becomes longer. , increases. Furthermore, in this case, the shorter the non-output period T2, the greater the power value increases. On the other hand, in this case, the power value decreases as the output period T1 becomes shorter. Moreover, in this case, the electric power value decreases as the non-output period T2 becomes longer. Therefore, as an example, a case will be described below in which the first output adjustment section 24 changes the length of the non-output period T2 in response to a user's operation accepted by the operation reception section 23. In this case, the length of the output period T1 is predetermined.
  • the first output adjustment unit 24 adjusts the length of the non-output period T2 to the first target temperature. , and the inverter 21 is operated intermittently. Thereby, the first output adjustment section 24 can adjust the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD, and can bring the temperature of the casing of the toilet seat section 10 closer to the first target temperature.
  • the length associated with the first target temperature is determined by prior experiments, simulations, etc. so that the temperature of the casing of the toilet seat section 10 reaches the first target temperature due to the intermittent operation of the inverter 21.
  • the first output adjustment unit 24 adjusts the length of the non-output period T2 to a second The length is set to correspond to the target temperature, and the inverter 21 is operated intermittently. Thereby, the first output adjustment section 24 can adjust the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD, and can bring the temperature of the casing of the toilet seat section 10 closer to the second target temperature.
  • the length associated with the second target temperature is determined by prior experiments, simulations, etc. such that the temperature of the casing of the toilet seat section 10 reaches the second target temperature due to the intermittent operation of the inverter 21.
  • the first output adjustment unit 24 adjusts the length of the non-output period T2 to the third button.
  • the length is set to correspond to the target temperature, and the inverter 21 is operated intermittently.
  • the first output adjustment section 24 can adjust the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD, and can bring the temperature of the casing of the toilet seat section 10 closer to the third target temperature.
  • the length associated with the third target temperature is determined by prior experiments, simulations, etc. so that the temperature of the casing of the toilet seat section 10 reaches the third target temperature due to the intermittent operation of the inverter 21.
  • the first output adjustment section 24 may have a configuration that includes a storage section (not shown), or may have a configuration that does not include a storage section.
  • the main body section 20 includes a storage section separate from the first output adjustment section 24 .
  • the storage unit included in the first output adjustment unit 24 is, for example, a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), etc., but is not limited to these.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the flow of processing for adjusting the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD according to the embodiment.
  • the first output adjustment section 24 of the main body section 20 executes the process of the flowchart shown in FIG. 3.
  • the toilet seat device 1 can adjust the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without providing any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat portion 10 that is removable from the main body portion while suppressing an increase in the number of parts.
  • immediately after startup target temperature information indicating a temperature predetermined as the target temperature immediately after startup of the main body section 20 is stored in advance in a storage section included in the first output adjustment section 24. I will explain the case where there is.
  • the temperature indicated by the target temperature information immediately after startup is one of the first target temperature, the second target temperature, and the third target temperature.
  • first non-output period length information indicating a length associated with the first target temperature is stored in advance in the storage unit as the length of the non-output period T2. do.
  • second non-output period length information indicating a length associated with the second target temperature is stored in advance in the storage unit as the length of the non-output period T2. do.
  • third non-output period length information indicating a length associated with the third target temperature is stored in advance in the storage unit as the length of the non-output period T2. do.
  • the main body section 20 continues to execute the process of the flowchart shown in FIG. 3 for a period after the main body section 20 is started until the power supply to the main body section 20 is stopped.
  • the first output adjustment section 24 of the main body section 20 reads the immediately after startup target temperature information from the storage section included in the first output adjustment section 24, and uses the read immediately after startup target temperature information.
  • the temperature indicated by the information is specified as the target temperature (step S110).
  • the first output adjustment unit 24 controls the inverter 21 to output an AC voltage having a voltage value associated with the target temperature specified in step S110 to the power transmission unit 22 (step S120).
  • the process of step S120 is shown as "output power control". More specifically, for example, when the target temperature is the first target temperature, the first output adjustment unit 24 sets the first non-output period length information associated with the first target temperature to the first output. Read from the storage section included in the adjustment section 24. Then, the first output adjustment section 24 sets the length of the non-output period T2 to the length indicated by the read first non-output period length information, and causes the inverter 21 to operate intermittently.
  • the first output adjustment section 24 transmits the second non-output period length information associated with the second target temperature to the first output adjustment section 24. Read from the included memory. Then, the first output adjustment unit 24 sets the length of the non-output period T2 to the length indicated by the read second non-output period length information, and causes the inverter 21 to operate intermittently. Further, when the target temperature is the third target temperature, the first output adjustment section 24 transmits the third non-output period length information associated with the third target temperature to the third non-output period length information included in the first output adjustment section 24. Read from the storage section.
  • the first output adjustment unit 24 sets the length of the non-output period T2 to the length indicated by the read third non-output period length information, and causes the inverter 21 to operate intermittently. Thereby, the first output adjustment section 24 can bring the temperature of the casing of the toilet seat section 10 closer to the target temperature specified in step S110 without going through wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20. can.
  • the first output adjustment section 24 determines whether or not to change the target temperature (step S130).
  • the first output adjustment unit 24 determines to change the target temperature in step S130.
  • the first output adjustment unit 24 determines not to change the target temperature in step S130. For example, if the current target temperature is the second target temperature, even if the operation reception unit 23 accepts an operation to press the second button, the first output adjustment unit 24 accepts an operation to change the target temperature. It is determined that the unit 23 has not received the request.
  • the first output adjustment unit 24 changes the target temperature. It is determined that the operation reception unit 23 has accepted the operation. That is, when the first output adjustment unit 24 receives an operation of pressing a button different from the button associated with the current target temperature, the first output adjustment unit 24 determines that the operation reception unit 23 has received an operation to change the target temperature.
  • step S130-NO If the first output adjustment unit 24 determines in step S130 that the target temperature is not to be changed (step S130-NO), the process proceeds to step S130 without doing anything, and again determines whether or not to change the target temperature.
  • the first output adjustment unit 24 specifies the target temperature according to the operation received by the operation reception unit 23 in step S130 (step S140). For example, if the operation received by the operation reception unit 23 in step S130 is an operation of pressing the first button, the first output adjustment unit 24 specifies that the target temperature is the first target temperature in step S140. . For example, if the operation received by the operation reception unit 23 in step S130 is an operation of pressing the second button, the first output adjustment unit 24 determines that the target temperature is the second target temperature in step S140. Identify. For example, if the operation received by the operation reception unit 23 in step S130 is an operation of pressing the third button, the first output adjustment unit 24 determines that the target temperature is the third target temperature in step S140. Identify.
  • the first output adjustment unit 24 controls the inverter 21 to output an AC voltage having a voltage value associated with the target temperature specified in step S140 to the power transmission unit 22 (step S150).
  • the process of step S150 is shown as "output power control”. Specifically, in step S150, the first output adjustment unit 24 causes the inverter 21 to operate intermittently so as to output the AC voltage of the voltage value to the power transmission unit 22.
  • the process in step S150 is similar to the process in step S120. Therefore, in this disclosure, description of the process of step S150 will be omitted.
  • the first output adjustment section 24 After the first output adjustment section 24 starts controlling the inverter 21 in step S150, the first output adjustment section 24 moves to step S130 and again determines whether or not to change the target temperature.
  • the toilet seat device 1 is a toilet seat device including the toilet seat portion 10 and the main body portion 20 to which the toilet seat portion 10 is removably attached.
  • the toilet seat section 10 receives power from the main body section 20 by wireless power transmission, and includes a load LD to which the power received from the main body section 20 is supplied.
  • the power value of the power output by the toilet seat part 10 to the load LD is adjusted without wireless communication between the part 10 and the main body part 20.
  • the main body section includes a first output adjustment section 24 that adjusts the power value, an inverter 21 that converts the DC voltage supplied from the power source P into an AC voltage, and a power supply from the inverter 21.
  • the inverter 21 outputs the converted AC voltage to the power transmission unit 22, and the first output adjustment unit 24 adjusts the voltage according to the received operation. to control the inverter 21 and adjust the power value.
  • the toilet seat device 1 can adjust the electric power value of the electric power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without providing any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 can suppress an increase in the number of parts, it can also suppress an increase in manufacturing costs.
  • the toilet seat device 1 does not require wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20, noise is not generated through wireless communication. As a result, the toilet seat device 1 can suppress malfunctions caused by noise.
  • the first output adjustment section 24 changes at least one of the length of the output period T1 and the length of the non-output period T2. Thereby, the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD can be adjusted. In other words, in this case, the first output adjustment section 24 can adjust the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD by executing the process of the flowchart shown in FIG.
  • the first output adjustment section 24 changes at least one of the length of the output period T1 and the length of the non-output period T2. Thereby, the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD can be adjusted. In other words, in this case as well, the first output adjustment section 24 can adjust the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD by executing the process of the flowchart shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the toilet seat device 1 according to Modification 1 of the embodiment.
  • the main body 20 of the toilet seat device 1 may be configured to include a switch 25 in addition to the power terminal TM, the inverter 21, and the power transmission section 22, as shown in FIG.
  • the switch 25 switches the conduction state between the power terminal TM and the inverter 21 in accordance with the control by the first output adjustment section 24.
  • the switch 25 is, for example, a field effect transistor, but is not limited to this. In the example shown in FIG. 4, the switch 25 is connected between the positive power terminal TP of the power terminal TM and the positive power terminal of the power terminals (not shown) of the inverter 21.
  • the first output adjustment section 24 causes the inverter 21 to operate intermittently by controlling the switch 25 without directly controlling the inverter 21.
  • This also allows the first output adjustment section 24 to change at least one of the length of the output period T1 and the length of the non-output period T2. That is, also in this case, the toilet seat device 1 can adjust the electric power value of the electric power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without having any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 can suppress an increase in the number of parts, it can also suppress an increase in manufacturing costs. Furthermore, since the toilet seat device 1 does not require wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20, noise is not generated through wireless communication. As a result, the toilet seat device 1 can suppress malfunctions caused by noise.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of a toilet seat device 1 according to a second modification of the embodiment.
  • the main body part 20 of the toilet seat device 1 does not include the first output adjustment part 24 and the operation reception part 23, as shown in FIG. A section 22 is provided.
  • the toilet seat section 10 of the toilet seat device 1 includes, in addition to the power receiving section 11 and the rectifier circuit 12, a DC/DC converter 13 and a thermistor TS. , a resistance element R, a power supply P2, a comparator CP, and a second output adjustment section 14.
  • the DC/DC converter 13 transforms the DC voltage supplied from the rectifier circuit 12 into a DC voltage with a predetermined voltage value.
  • the DC/DC converter 13 outputs the transformed DC voltage to the load LD. Thereby, the DC/DC converter 13 outputs DC power to the load LD.
  • the thermistor TS is a thermistor for detecting the temperature of the casing of the toilet seat section 10. Therefore, the thermistor TS is attached to a casing (not shown) of the toilet seat section 10.
  • the temperature characteristic of the thermistor TS may be NTC (Negative Temperature Coefficient) or PTC (Positive Temperature Coefficient). Below, as an example, a case will be described in which the temperature characteristic of the thermistor TS is NTC.
  • One of the two terminals of the thermistor TS is connected to the positive transmission line of the two transmission lines connecting the DC/DC converter 13 and the load LD. Further, the other of the two terminals of the thermistor TS is connected to one of the two terminals of the resistance element R. The other of the two terminals of the resistive element R is grounded.
  • the other of the two terminals of the resistance element R is further connected to one of the two input terminals of the comparator CP.
  • One of the two input terminals may be an inverting input terminal or a non-inverting input terminal.
  • the other of the two input terminals of the comparator CP is connected to the positive terminal of the power supply P2, which is a DC power supply. Further, the negative power supply terminal of the power supply P2 is grounded and connected to the other of the two terminals of the resistance element R.
  • the output terminal of the comparator CP is connected to the second output adjustment section 14.
  • the voltage value of the voltage input to one of the two input terminals of the comparator CP that is, the voltage value of the DC voltage divided by the thermistor TS and the resistance element R, will be expressed as follows. , will be described as a target voltage value.
  • the power source P2 may be any power source as long as it is a DC power source that generates a reference voltage for the comparator CP.
  • the voltage value of the reference voltage generated by the power source P2 is, for example, a voltage value that matches the target voltage value when the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is a predetermined lower limit temperature.
  • the voltage value of the reference voltage generated by the power source P2 may be a voltage value lower than the target voltage value in the case, or may be a voltage value higher than the target voltage value in the case.
  • the comparator CP when the target voltage value is greater than or equal to the voltage value of the reference voltage generated by the power supply P2, the comparator CP outputs, for example, a signal having an L level from the output terminal to the second output adjustment unit 14. .
  • the comparator CP when the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage generated by the power supply P2, the comparator CP outputs, for example, a signal having an H level signal level to the second output adjustment section 14 from the output terminal.
  • the second output adjustment section 14 can determine whether the temperature of the casing of the toilet seat section 10 exceeds the above-mentioned lower limit temperature, depending on the change in the resistance value of the thermistor TS.
  • the second output adjustment section 14 determines whether the temperature of the casing of the toilet seat section 10 exceeds the lower limit temperature based on the signal supplied from the comparator CP. When the target voltage value is equal to or higher than the voltage value of the reference voltage, the second output adjustment section 14 determines that the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is equal to or higher than the lower limit temperature. If the second output adjustment unit 14 determines that the temperature of the casing of the toilet seat unit 10 is equal to or higher than the lower limit temperature, the second output adjustment unit 14 does not do anything, for example. On the other hand, when the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage, the second output adjustment section 14 determines that the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is less than the lower limit temperature.
  • the second output adjustment unit 14 determines that the temperature of the casing of the toilet seat unit 10 is lower than the lower limit temperature
  • the second output adjustment unit 14 controls the DC/DC converter 13 to reduce the output from the DC/DC converter 13 to the load LD. Increase the power value of DC power. That is, in this case, the second output adjustment section 14 adjusts the power value of the DC power output from the DC/DC converter 13 to the load LD, and increases the temperature of the casing of the toilet seat section 10.
  • the toilet seat device 1 can adjust the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without including any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the flow of processing for adjusting the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD according to Modification 1 of the embodiment.
  • the second output adjustment section 14 of the toilet seat section 10 executes the process of the flowchart shown in FIG. 6.
  • the toilet seat device 1 can adjust the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without having any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat portion 10 that is removable from the main body portion while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat section 10 performs the process shown in the flow chart shown in FIG. Keep running.
  • Step S210 After power supply from the main body section 20 to the toilet seat section 10 is started, the second output adjustment section 14 determines whether the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage based on the signal supplied from the comparator CP. (Step S210). Note that the process in step S210 may be referred to as a process in which the second output adjustment unit 14 determines whether the temperature of the casing of the toilet seat portion 10 is below the lower limit temperature. In FIG. 6, the process in step S210 is indicated by "Less than reference voltage?"
  • step S210-NO If the second output adjustment unit 14 determines that the target voltage value is equal to or higher than the voltage value of the reference voltage (step S210-NO), the process proceeds to step S210, and the second output adjustment unit 14 determines the target voltage value based on the signal supplied from the comparator CP. It is determined again whether the value is less than the voltage value of the reference voltage.
  • the second output adjustment unit 14 determines that the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage (step S210-YES)
  • the second output adjustment unit 14 controls the DC/DC converter 13, and for example, the second output adjustment unit 14 controls the DC/DC converter 13.
  • the voltage value of the output DC voltage is increased by a predetermined unit increase value (step S220).
  • the second output adjustment section 14 increases the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD, that is, adjusts the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD.
  • the unit increase value may be any value as long as it is a value that allows the output voltage of the DC/DC converter 13 to be increased multiple times.
  • step S230 determines whether the target voltage value is greater than or equal to the voltage value of the reference voltage, based on the signal supplied from the comparator CP (step S230).
  • the process in step S230 may be referred to as a process in which the second output adjustment unit 14 determines whether the temperature of the casing of the toilet seat portion 10 is equal to or higher than the lower limit temperature.
  • the process of step S230 is indicated by "Is it above the reference voltage?"
  • step S230-NO When the second output adjustment unit 14 determines that the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage (step S230-NO), the second output adjustment unit 14 moves to step S220, controls the DC/DC converter 13, and controls the DC/DC converter 13, for example.
  • the output voltage of the DC converter 13 is increased again by a predetermined unit increase value.
  • step S220 if the voltage value of the DC voltage output by the DC/DC converter 13 has reached the maximum value, the second output adjustment unit 14, for example, stops the operation of the DC/DC converter 13 and then Actions such as sounding a buzzer indicating an error or turning on a light indicating an error after stopping the operation of the DC/DC converter 13 may be performed, or there is no need to do anything.
  • step S230-YES when the second output adjustment unit 14 determines that the target voltage value is equal to or higher than the voltage value of the reference voltage (step S230-YES), the process proceeds to step S210, and based on the signal supplied from the comparator CP, It is determined again whether the target voltage value is less than the voltage value of the reference voltage. This is because, in this case, the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is considered to have returned to the lower limit temperature or higher.
  • the toilet seat device 1 is a toilet seat device including the toilet seat portion 10 and the main body portion 20 to which the toilet seat portion 10 is detachably attached.
  • the toilet seat part 10 receives the AC voltage from the main body part 20 by wireless power transmission, and is supplied with a DC voltage according to the AC voltage received from the main body part 20.
  • the toilet seat section 10 adjusts the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat section 10 includes a second output adjustment section 14 that adjusts the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD, and a second output adjustment section 14 that adjusts the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD.
  • a power receiving unit 11 that receives voltage
  • a rectifier circuit 12 that converts the AC voltage received by the power receiving unit 11 into a DC voltage
  • a DC/DC converter 13 that transforms the DC voltage supplied from the rectifier circuit 12
  • a DC/DC converter 13 that transforms the DC voltage supplied from the rectifier circuit 12.
  • the DC/DC converter 13 includes a thermistor TS connected between the DC converter 13 and the load LD, and the DC/DC converter 13 outputs the transformed DC voltage to the load LD.
  • the DC/DC converter 13 is controlled based on the output voltage signal, and the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD is adjusted.
  • the toilet seat device 1 can adjust the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without having any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat portion 10 that is removable from the main body portion while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 can close the signal processing of the thermistor TS in the toilet seat portion 10. Therefore, in the toilet seat device 1, the toilet seat portion 10 can be removed from the main body portion 20, and high-speed control can be realized.
  • a configuration for outputting a signal indicating whether or not the temperature of the casing of the toilet seat part 10 is below the lower limit temperature according to the voltage signal output from the thermistor TS is shown in FIG.
  • another configuration capable of outputting the signal in accordance with the voltage signal may be used.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of a toilet seat device 1 according to a third modification of the embodiment.
  • the toilet seat section 10 of the toilet seat device 1 according to the third modification of the embodiment includes a power receiving section 11, a rectifier circuit 12, a second output adjustment section 14, a load LD, and a thermistor TS. , a resistive element R, a comparator CP, and a power source P2, but may be configured without the DC/DC converter 13.
  • the rectifier circuit 12 may be a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) rectifier, as shown in FIG.
  • rectifier circuit 12 includes four MOSFETs. These four MOSFETs are an example of four switching elements included in the rectifier circuit 12. That is, in this case, the rectifier circuit 12 converts the AC voltage received by the power receiving unit 11 into a DC voltage by switching these four MOSFETs, and outputs the converted DC voltage to the load LD.
  • the second output adjustment unit 14 controls the four MOSFETs of the rectifier circuit 12 instead of the DC/DC converter 13, thereby controlling the DC power that the rectifier circuit 12 outputs to the load LD. Adjust values.
  • the toilet seat device 1 can adjust the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without including any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 according to the third modification of the embodiment can close the signal processing of the thermistor TS in the toilet seat portion 10. Therefore, in the toilet seat device 1, the toilet seat portion 10 can be removed from the main body portion 20, and high-speed control can be realized.
  • the toilet seat section 10 does not need to include the DC/DC converter 13. This is important because it simplifies the design of the toilet seat device 1 and suppresses an increase in the manufacturing cost of the toilet seat device 1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a toilet seat device 1 according to a fourth modification of the embodiment.
  • the toilet seat section 10 of the toilet seat device 1 according to the fourth modification of the embodiment includes a power receiving section 11, a rectifier circuit 12, a second output adjustment section 14, a load LD, and a thermistor TS. , a resistive element R, a comparator CP, and a power source P2, but may be configured without the DC/DC converter 13.
  • the power receiving section 11 includes a power receiving side resonant circuit OS and a switching element SW that changes the resonance frequency of the power receiving side resonant circuit OS, as shown in FIG. It consists of:
  • the power receiving side resonant circuit OS is configured to include a power receiving coil CL, a capacitor C1, and a capacitor C2.
  • the power receiving coil CL is an example of the power receiving coil described in the embodiment.
  • the switching element SW is, for example, a field effect transistor, a bipolar transistor, etc., but is not limited to these. Below, as an example, a case where the switching element SW is a field effect transistor will be described.
  • one of the two terminals of the power receiving coil CL is connected to one of the two terminals of the capacitor C1.
  • the other of the two terminals of the capacitor C1 is connected to one of the two input terminals of the rectifier circuit 12 and one of the two terminals of the capacitor C2. has been done.
  • the other of the two terminals of the capacitor C2 is connected to the drain terminal of the switching element SW.
  • the source terminal of the switching element SW is connected to the other of the two terminals of the power receiving coil CL and the other of the two input terminals of the rectifier circuit 12, respectively.
  • a gate terminal of the switching element SW is connected to the second output adjustment section 14.
  • the second output adjustment section 14 can change the resonance frequency of the power receiving side resonant circuit OS by controlling the switching element SW, and can adjust the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD. That is, in this case as well, the toilet seat device 1 can adjust the power value of the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without having any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20. . As a result, the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 according to the fourth modification of the embodiment can close the signal processing of the thermistor TS in the toilet seat portion 10. Therefore, in the toilet seat device 1, the toilet seat portion 10 can be removed from the main body portion 20, and high-speed control can be realized. Furthermore, in the toilet seat device 1 according to the fourth modification of the embodiment, the toilet seat section 10 does not need to include the DC/DC converter 13. This is important because it simplifies the design of the toilet seat device 1 and suppresses an increase in the manufacturing cost of the toilet seat device 1.
  • the toilet seat part 10 when the load to which the AC voltage received from the main body part 20 is supplied is the load LD, the toilet seat part 10, for example, instead, a temperature detection section that detects the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is provided.
  • the second output adjustment section 14 controls the switching element SW based on the signal indicating the temperature detected by the temperature detection section. Thereby, the second output adjustment section 14 can change the resonant frequency of the power receiving side resonant circuit OS and adjust the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD.
  • the toilet seat device 1 can adjust the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without including any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20.
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat section 10 for example, instead, a temperature detection section that detects the temperature of the casing of the toilet seat section 10 is provided.
  • the second output adjustment section 14 controls the switching element SW based on the signal indicating the temperature detected by the temperature detection section.
  • the second output adjustment section 14 can change the resonant frequency of the power receiving side resonant circuit OS and adjust the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD. That is, in this case as well, the toilet seat device 1 can adjust the power value of the AC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD without having any member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20. .
  • the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts.
  • the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the second modification of the embodiment and the main body section 20 according to the embodiment.
  • the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the second modification of the embodiment and the main body section 20 according to the first modification of the embodiment.
  • the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the third modification of the embodiment and the main body section 20 according to the embodiment.
  • the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the third modification of the embodiment and the main body section 20 according to the first modification of the embodiment. Further, for example, the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the fourth modification of the embodiment and the main body section 20 according to the embodiment. Furthermore, for example, the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment may include the toilet seat section 10 according to the fourth modification of the embodiment and the main body section 20 according to the first modification of the embodiment.
  • the toilet seat device 1 according to the fifth modification of the embodiment does not include a member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20, and the toilet seat device 1 does not include a member related to wireless communication between the toilet seat section 10 and the main body section 20, and the toilet seat device 1 according to the fifth modification example of the embodiment is capable of controlling the power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD. Power value can be adjusted. As a result, the toilet seat device 1 can control the power supplied to the load LD included in the toilet seat section 10 that is removable from the main body section 20 while suppressing an increase in the number of parts. The toilet seat device 1 can obtain the effects obtained by the combination of the embodiment and each of these modifications.
  • Modification 6 of the embodiment is a modification of Modification 5 of the embodiment.
  • the configuration of the main body part 20 according to the sixth modification of the embodiment is the configuration of the main body part 20 shown in FIG. A case in which the toilet seat portion 10 has the configuration shown will be described.
  • the second output adjustment unit 14 according to the fifth modification of the embodiment the second output adjustment unit 14 adjusts the power value of the DC power while the first output adjustment unit 24 adjusts the power value of the DC power. There are cases where this happens. Therefore, the second output adjustment unit 14 according to the sixth modification of the embodiment executes the process shown in the flowchart shown in FIG. A configuration in which no adjustment is performed may also be used.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the flow of a process for adjusting the DC power that the toilet seat section 10 outputs to the load LD according to modification 6 of the embodiment.
  • the toilet seat section 10 performs the process of the flowchart shown in FIG. 9 during the period after the power supply from the main body section 20 to the toilet seat section 10 is started until the power supply from the main body section 20 to the toilet seat section 10 is stopped. Keep running. Note that while the second output adjustment section 14 of the toilet seat section 10 executes the process of the flowchart shown in FIG. 9, the first output adjustment section 24 of the main body section 20 executes the process of the flowchart shown in FIG. Continue to do so.
  • the second output adjustment section 14 includes a voltage detection section (not shown) that detects the voltage value of the DC voltage output from the DC/DC converter 13 to the load LD.
  • the voltage detection section may be separate from the second output adjustment section 14.
  • the toilet seat section 10 includes the voltage detection section separately from the second output adjustment section 14.
  • step S210-YES If the second output adjustment unit 14 determines that the target voltage value is equal to or higher than the voltage value of the reference voltage (step S210-YES), the first output adjustment unit 24 of the main body unit 20 adjusts the power value of the DC power. It is determined whether or not it has been performed (step S310). In FIG. 9, the process of step S310 is indicated by "power adjustment detection?" For example, in step S310, the second output adjustment section 14 determines whether the fluctuation range of the voltage value detected by the voltage detection section included in the second output adjustment section 14 is equal to or greater than a predetermined threshold TH1.
  • the second output adjustment unit 14 determines that the first output adjustment unit 24 of the main body 20 has adjusted the power value of the DC power. On the other hand, if the second output adjustment section 14 determines that the fluctuation width is less than the threshold TH1, it determines that the power value of the DC power is not adjusted by the first output adjustment section 24 of the main body section 20.
  • the threshold value TH1 is, for example, the smallest of the fluctuation ranges of the voltage value detected by the voltage detection unit when the power value of DC power is adjusted by the first output adjustment unit 24 of the main body unit 20. This is the range of fluctuation.
  • Such threshold value TH1 is determined by prior experiments, simulations, and the like. Note that the threshold value TH1 may be a value larger than the minimum fluctuation width, or may be a value smaller than the minimum fluctuation width.
  • step S310-YES When the second output adjustment section 14 determines that the power value of the DC power has been adjusted by the first output adjustment section 24 of the main body section 20 (step S310-YES), the process proceeds to step S210, and the power is supplied from the comparator CP. Based on the detected signal, it is again determined whether the target voltage value is greater than or equal to the voltage value of the reference voltage. Thereby, the second output adjustment section 14 can prevent the first output adjustment section 24 of the main body section 20 from interfering with the adjustment of the power value of the DC power.
  • step S310-NO when the second output adjustment section 14 determines that the power value of the DC power is not adjusted by the first output adjustment section 24 of the main body section 20 (step S310-NO), the process proceeds to step S220, The voltage value of the DC voltage output from the DC/DC converter 13 to the load LD is increased by a predetermined unit increase value. Thereby, the second output adjustment unit 14 can adjust the power value of the DC power output from the DC/DC converter 13 to the load LD when the first output adjustment unit 24 has not adjusted the power value of the DC power. can be adjusted.
  • the second output adjustment section 14 can detect that the power value of the DC power has been adjusted by the first output adjustment section 24, and can detect that the power value of the DC power has been adjusted by the first output adjustment section 24.
  • the power value of the DC power is not adjusted based on the voltage signal output from the thermistor TS.
  • the toilet seat device 1 can prevent the first output adjustment section 24 of the main body section 20 from interfering with the adjustment of the power value of the DC power, and at the same time, the The power value of power can be adjusted.
  • the method for the second output adjustment section 14 to detect that the first output adjustment section 24 has adjusted the power value of the DC power is capable of detecting intermittent operation of the inverter 21.
  • Other methods may also be used.
  • the configuration of the second output adjustment unit 14 according to the sixth modification of the embodiment is capable of detecting the intermittent operation of the inverter 21, and when the intermittent operation of the inverter 21 is detected, the output from the thermistor TS is This can also be said to be a configuration in which the power value of the DC power is not adjusted based on the voltage signal.
  • the second output adjustment unit 14 replaces a voltage detection unit (not shown) that detects the voltage value of the DC voltage output from the DC/DC converter 13 to the load LD, and the second output adjustment unit 14 is configured to detect the voltage value of the DC voltage output from the rectifier circuit 12 to the load LD. It includes a voltage detection section (not shown) that detects the voltage value of the DC voltage. Then, in step S310, the second output adjustment unit 14 determines whether the fluctuation range of the voltage value detected by the voltage detection unit is equal to or greater than a predetermined threshold TH1. Moreover, the process of the flowchart shown in FIG. The process may be executed by the two-output adjustment unit 14.
  • Modification 7 of the embodiment is a modification of Modification 5 of the embodiment.
  • the second output adjustment section 14 according to the fifth modification of the embodiment while the first output adjustment section 24 is adjusting the power value of the DC power, the second output adjustment section 14 adjusts the power value of the DC power. Adjustments may be made. Therefore, the first output adjustment section 24 according to the seventh modification of the embodiment sets the lowest target temperature among the target temperatures that the first output adjustment section 24 can set according to the operation accepted by the operation reception section 23. The temperature may be higher than the above-mentioned lower limit temperature.
  • the first output adjustment section 24 cannot make the temperature of the casing of the toilet seat section 10 lower than or equal to the lower limit temperature.
  • the toilet seat device 1 can prevent the second output adjustment section 14 from starting to adjust the DC power as the first output adjustment section 24 adjusts the DC power.
  • control is control in which the first output adjustment unit 24 adjusts the DC power so that the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD does not become smaller than a predetermined lower limit voltage value. You can also do that.
  • the lower limit voltage value is a voltage value higher than the voltage value of the reference voltage described above.
  • the first output adjustment section 24 adjusts the DC power so that the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD does not become smaller than the predetermined lower limit voltage value
  • the second output adjustment unit 14 controls the DC/DC converter 13 based on the voltage signal output from the thermistor TS and the reference voltage, and the lower limit voltage value is a voltage value lower than the voltage value of the reference voltage.
  • the toilet seat device 1 can prevent the adjustment of the power value of the DC power by the first output adjustment section 24 of the main body section 20 from being inhibited, and the toilet seat device 1 can transmit the power from the rectifier circuit 12 or the DC/DC converter 13 to the load LD.
  • the power value of the output DC power can be adjusted.
  • Modification 8 of the embodiment may be a modification of the embodiment, and may be any modification of Modification 1 to Modification 7 of the embodiment.
  • Modified Example 8 of the embodiment is a modified example of Modified Example 5 of the embodiment.
  • the configuration of the main body part 20 according to the eighth modification of the embodiment is the configuration of the main body part 20 shown in FIG. A case in which the toilet seat portion 10 has the configuration shown in FIG. 5 will be described.
  • the load LD is a nichrome wire heater.
  • Nichrome wire heaters are known to have a small resistance value when started at low temperatures.
  • An excessive current may flow through a load such as a nichrome wire heater that has a small resistance value when started at a low temperature. This is a phenomenon that can similarly occur even if the load LD is a load other than the heater, if the resistance value is small at low temperature start-up. Further, it is not desirable that an excessive current flows through the load LD, which may cause a malfunction in the power supply P.
  • the first output adjustment section 24 or the second output adjustment section 14 controls the current value of the DC current supplied to the load LD to be less than a predetermined threshold value TH2.
  • constant voltage control may be performed, and when the current value of the DC current supplied to load LD is equal to or greater than a predetermined threshold TH2, constant power control may be performed.
  • the threshold TH2 is an example of a first threshold.
  • the threshold value TH2 is, for example, a current value when the DC power supplied to the load LD matches the rated output of the power source P among the current values of the DC current flowing through the load LD under constant voltage control. Note that the threshold value TH2 may be a value lower than the current value.
  • the first output adjustment section 24 or the second output adjustment section 14 can prevent a problem from occurring in the power supply P and a failure to start the toilet seat device 1 even when starting at a low temperature. Current can flow through the load LD while suppressing both.
  • the second output adjustment unit 14 when the current value of the DC current supplied to the load LD is less than a predetermined threshold TH2, the second output adjustment unit 14 performs constant voltage control to supply the DC current to the load LD.
  • the configuration is such that constant power control is performed when the current value of the current is equal to or greater than a predetermined threshold value TH2. Therefore, in Modification 8 of the embodiment, as an example, the second output adjustment section 14 includes a current detection section (not shown) that detects the current value of the DC current output from the DC/DC converter 13 to the load LD. I will explain the case where there is.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the flow of processing in which the second output adjustment section 14 switches control of the DC/DC converter 13 between constant voltage control and constant power control.
  • the toilet seat section 10 executes the process shown in the flowchart shown in FIG. Keep running.
  • the second output adjustment part 14 starts constant voltage control of the DC/DC converter 13 (step S410).
  • the second output adjustment section 14 determines whether the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is less than the threshold value TH2 (step S420 ).
  • step S420-YES If the second output adjustment unit 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is less than the threshold TH2 (step S420-YES), the second output adjustment unit 14 performs step The constant voltage control started in S410 is continued, and the process moves to step S420. Then, the second output adjustment section 14 determines again whether the current value of the DC current detected by the current detection section is less than the threshold value TH2.
  • step S420-NO if the second output adjustment unit 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is equal to or higher than the threshold value TH2 (step S420-NO) , ends the constant voltage control of the DC/DC converter 13, and starts constant power control of the DC/DC converter 13 (step S430).
  • the second output adjustment section 14 determines whether the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is less than the threshold value TH2 (step S440 ).
  • step S440-NO When the second output adjustment unit 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is equal to or higher than the threshold value TH2 (step S440-NO), the second output adjustment unit 14 performs step The constant power control started in S430 is continued, and the process moves to step S440. Then, the second output adjustment section 14 determines again whether the current value of the DC current detected by the current detection section is less than the threshold value TH2.
  • step S440-YES determines that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is less than the threshold TH2 (step S440-YES) .
  • the process moves to step S410, where the constant power control of the DC/DC converter 13 is ended, and the constant voltage control of the DC/DC converter 13 is restarted.
  • the second output adjustment unit 14 performs constant voltage control to control the DC current supplied to the load LD.
  • the current value is equal to or greater than the threshold value TH2
  • constant power control is performed.
  • the second output adjustment section 14 when the toilet seat section 10 does not include the DC/DC converter 13 as shown in FIGS. 7, 8, etc., the second output adjustment section 14 performs the steps shown in FIG. In S410, the rectifier circuit 12 is controlled by constant voltage control. Furthermore, in the eighth modification of the embodiment, in this case, the second output adjustment section 14 controls the rectifier circuit 12 with constant power control in step S430. In these cases, the second output adjustment unit 14 replaces the current detection unit (not shown) that detects the current value of the DC current output from the DC/DC converter 13 to the load LD, and the second output adjustment unit 14 detects the current value of the DC current output from the rectifier circuit 12 to the load LD.
  • the toilet seat section 10 includes a current detection section (not shown) that detects the current value of the direct current. Then, when the toilet seat section 10 does not include the DC/DC converter 13, the second output adjustment section 14 performs the processes of step S420 and step S440 based on the current value detected by the current detection section.
  • step S420 and step S440 it is determined whether the DC current detected by the current detection section is less than a threshold value TH2. In this case, the first output adjustment unit 24 starts controlling the inverter 21 using constant voltage control in step S410, and starts controlling the inverter 21 using constant power control in step S430.
  • Modification 9 of the embodiment may be a modification of the embodiment, and may be any modification of Modification 1 to Modification 7 of the embodiment.
  • Modified Example 9 of the embodiment is a modified example of Modified Example 5 of the embodiment.
  • the configuration of the main body part 20 according to the ninth modification of the embodiment is the configuration of the main body part 20 shown in FIG. A case in which the toilet seat portion 10 has the configuration shown in FIG. 5 will be described.
  • the first output adjustment section 24 or the second output adjustment section 14 performs another process that solves both of the two problems described in the eighth modification of the embodiment.
  • the first output adjustment section 24 or the second output adjustment section 14 performs constant voltage control and adjusts the load LD during a period from the activation timing until a predetermined time T elapses.
  • a predetermined threshold TH3 When the current value of the DC current supplied to the load LD exceeds a predetermined threshold TH3, at least one of the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD.
  • the voltage of the DC voltage supplied to the load LD may be such that at least one of the current value and the current value of the direct current supplied to the load LD is dropped.
  • the second output adjustment section 14 performs constant voltage control, and the current value of the DC current supplied to the load LD is determined in advance between the timing when the second output adjustment section 14 is activated and the time T has elapsed.
  • the threshold value TH3 is exceeded, at least one of the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD is lowered, and after a time T has elapsed from the relevant timing.
  • the current value of the DC current supplied to the load LD is equal to or higher than the threshold value TH4, which is smaller than the threshold value TH3, the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD
  • the configuration is such that at least one of the value and the value is drooped.
  • the second output adjustment section 14 includes, as an example, a current detection section (not shown) that detects the current value of the DC current output from the DC/DC converter 13 to the load LD. I will explain the case where there is.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the flow of processing in which the second output adjustment section 14 controls the DC/DC converter 13 by constant voltage control.
  • the toilet seat section 10 performs the process of the flowchart shown in FIG. 10 for a period after the power supply from the main body section 20 to the toilet seat section 10 is started until the power supply from the main body section 20 to the toilet seat section 10 is stopped. Keep running.
  • the second output adjustment section 14 starts the first constant voltage control of the DC/DC converter 13 (step S510).
  • the first constant voltage control is a voltage value of the DC voltage supplied to the load LD when it is determined that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is equal to or higher than the threshold value TH3. and the current value of the DC current supplied to the load LD.
  • the at least one droop may be a droop in the voltage value and the current value due to a foldback current limiting characteristic, or may be a droop in the voltage value due to a constant current characteristic.
  • the threshold TH3 is an example of a second threshold.
  • the threshold value TH3 is, for example, a current value when the power value of the DC power supplied to the load LD matches the instantaneous maximum output of the power source P, among the current values of the DC current flowing to the load LD under constant voltage control. . That is, the first constant voltage control is constant voltage control that allows the power source P to output the instantaneous maximum output.
  • the second output adjustment section 14 determines whether the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is equal to or greater than the threshold value TH3 (step S520).
  • the toilet seat section 10 is It is determined whether a time T has elapsed since the timing of activation (step S540).
  • the time T is, for example, the longest time that the power source P can continue to output the instantaneous maximum output, but it may be shorter than the maximum time.
  • step S540-NO When the second output adjustment unit 14 determines that the time T has not elapsed since the timing when the toilet seat unit 10 was started (step S540-NO), the process transitions to step S520, and the second output adjustment unit 14 It is determined again whether the current value of the DC current detected by the current detection section is equal to or greater than the threshold value TH3.
  • the second output adjustment unit 14 determines that the time T has elapsed since the timing when the toilet seat unit 10 was started (step S540-YES)
  • the second output adjustment unit 14 starts the second low voltage control of the DC/DC converter 13. (Step S550).
  • the second constant voltage control when it is determined that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is equal to or higher than the threshold value TH4, the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD is and the current value of the DC current supplied to the load LD.
  • the at least one droop may be a droop in the voltage value and the current value due to a foldback current limiting characteristic, or may be a droop in the voltage value due to a constant current characteristic.
  • Threshold TH4 is an example of a third threshold.
  • the threshold value TH4 is, for example, a current value when the power value of the DC power supplied to the load LD matches the rated output of the power source P among the current values of the DC current flowing through the load LD under constant voltage control. That is, the second constant voltage control is constant voltage control that allows the power source P to output a direct current having a current value up to the rated output at maximum.
  • the second output adjustment section 14 determines whether the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is greater than or equal to the threshold value TH4 (step S560).
  • step S560-NO If the second output adjustment unit 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection unit included in the second output adjustment unit 14 is less than the threshold TH4 (step S560-NO), the process transitions to step S560. Then, it is determined again whether the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is equal to or greater than the threshold value TH4.
  • step S560-YES when the second output adjustment section 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is equal to or higher than the threshold value TH4 (step S560-YES), the second output adjustment section 14 controls the load LD At least the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD is lowered (step S570), and the process of the flowchart shown in FIG. 11 is ended.
  • step S570 the second output adjustment unit 14 causes the DC/DC converter 14 to stop the operation of the DC/DC converter 13 and then sound a buzzer indicating an error after dropping at least the voltage value. After stopping the operation of 13, an operation such as turning on a light indicating an error may be performed, or there is no need to do anything.
  • step S520-YES when the second output adjustment section 14 determines that the current value of the DC current detected by the current detection section included in the second output adjustment section 14 is equal to or higher than the threshold value TH3 (step S520-YES), the second output adjustment section 14 controls the load LD At least the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD is lowered (step S530), and the process of the flowchart shown in FIG. 11 is ended.
  • step S530 the second output adjustment unit 14 causes the DC/DC converter 14 to stop the operation of the DC/DC converter 13 and then sound a buzzer indicating an error after dropping at least the voltage value. After stopping the operation of 13, an operation such as turning on a light indicating an error may be performed, or there is no need to do anything.
  • the second output adjustment section 14 performs constant voltage control, and the current value of the DC current supplied to the load LD is adjusted between the activation timing and the elapse of the predetermined time T.
  • the voltage exceeds a predetermined threshold TH3
  • at least the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the current value of the DC current supplied to the load LD is lowered, and the timing is adjusted.
  • the toilet seat device 1 After time T has elapsed since then, if the current value of the DC current supplied to the load LD becomes equal to or higher than the threshold value TH4, which is smaller than the threshold value TH3, the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD and the voltage value of the DC voltage supplied to the load LD At least the voltage value of the current value of the supplied DC current is made to droop.
  • the toilet seat device 1 according to the ninth modification of the embodiment prevents both the occurrence of a malfunction in the power supply P and the occurrence of a startup failure of the toilet seat device 1 even when starting at a low temperature. Current can be passed through the load LD while being suppressed.
  • the second output adjustment section 14 performs the steps shown in FIG. In S510, the rectifier circuit 12 is controlled by first constant voltage control. Furthermore, in Modification 9 of the embodiment, in this case, the second output adjustment section 14 controls the rectifier circuit 12 with second constant voltage control in step S550. In these cases, the second output adjustment unit 14 replaces the current detection unit (not shown) that detects the current value of the DC current output from the DC/DC converter 13 to the load LD, and the second output adjustment unit 14 detects the current value of the DC current output from the rectifier circuit 12 to the load LD.
  • the second output adjustment section 14 performs the processes of step S520 and step S560 based on the current value detected by the current detection section. Further, in this case, the second output adjustment section 14 controls the rectifier circuit 12 in the processing of step S530 and step S570.
  • step S520 it is determined whether the DC current detected by the current detection unit is less than a threshold TH3, and in step S560, it is determined whether the DC current detected by the current detection unit is less than a threshold TH4.
  • the first output adjustment unit 24 starts controlling the inverter 21 under the first constant voltage control in step S510, and starts controlling the inverter 21 under the second constant power control in step S550.
  • the first output adjustment unit 24 controls the inverter 21 in the processing of step S530 and step S570.
  • a toilet seat device comprising a toilet seat portion and a main body portion to which the toilet seat portion is detachably attached, wherein the main body portion transmits power to the toilet seat portion by wireless power transmission, and the toilet seat portion transmits power from the main body portion wirelessly
  • the load includes a load that receives power through power transmission and is supplied with the power received from the main body, and at least one of the toilet seat and the main body supports wireless communication between the toilet seat and the main body.
  • a toilet seat device comprising: an output adjustment section that adjusts the power value of the power that the toilet seat section outputs to the load without intervening.
  • the main body section includes a first output adjustment section that adjusts the power value, an inverter that converts a DC voltage supplied from a power source into an AC voltage, and a wireless power transmission of the AC voltage supplied from the inverter to the toilet seat section.
  • a power transmission unit that transmits power to the power transmission unit
  • the output adjustment unit includes the first output adjustment unit
  • the inverter outputs the converted AC voltage to the power transmission unit
  • the first output adjustment unit includes:
  • the main body section includes a first output adjustment section that adjusts the power value, an inverter that converts a DC voltage supplied from a power source into an AC voltage, and a wireless power transmission of the AC voltage supplied from the inverter to the toilet seat section.
  • a power transmission unit that transmits power to the inverter, a power supply terminal to which DC voltage is supplied from the power supply, and a switch that switches a conduction state between the power supply terminal and the inverter according to control by the first output adjustment unit, and the output adjustment unit
  • the unit includes the first output adjustment unit, the inverter outputs the converted AC voltage to the power transmission unit, and the first output adjustment unit controls the switch according to the received operation,
  • the toilet seat device according to [1], which adjusts the power value.
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the output adjustment section includes a rectifier circuit, a DC/DC converter that transforms a DC voltage supplied from the rectifier circuit, and a thermistor connected between the DC/DC converter and the load, and the output adjustment section 2 output adjustment section, the DC/DC converter outputs the transformed DC voltage to the load, and the second output adjustment section adjusts the DC/DC voltage based on the voltage signal output from the thermistor.
  • the toilet seat device according to [1], which controls a converter and adjusts the power value.
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the rectifier circuit includes a thermistor connected between the rectifier circuit and the load, the output adjustment section includes the second output adjustment section, and the rectification circuit includes four switching devices connected in a bridge.
  • the second output adjustment section includes an element, converts the AC voltage received by the power receiving section into a DC voltage by switching the four switching elements, and outputs the converted DC voltage to the load, and the second output adjustment section
  • the toilet seat device according to [1], wherein the four switching elements are controlled based on a voltage signal supplied from the thermistor to adjust the power value.
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the power receiving section includes a rectifying circuit and a thermistor connected between the rectifying circuit and the load, the output adjusting section includes the second output adjusting section, and the power receiving section includes a power receiving side resonant circuit and a thermistor connected between the rectifying circuit and the load. a switching element that changes the resonant frequency of the side resonant circuit, the second output adjustment section controls the switching element based on the voltage signal supplied from the thermistor, and adjusts the power value, [1 The toilet seat device described in ].
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the output adjustment section includes a rectifier circuit, a DC/DC converter that transforms a DC voltage supplied from the rectifier circuit, and a thermistor connected between the DC/DC converter and the load, and the output adjustment section 2 output adjustment section, the DC/DC converter outputs the transformed DC voltage to the load, and the second output adjustment section adjusts the DC/DC voltage based on the voltage signal output from the thermistor.
  • the toilet seat device according to [2] or [3], which controls a converter and adjusts the power value.
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the rectifier circuit includes a thermistor connected between the rectifier circuit and the load, the output adjustment section includes the second output adjustment section, and the rectification circuit includes four switching devices connected in a bridge.
  • the second output adjustment section includes an element, converts the AC voltage received by the power receiving section into a DC voltage by switching the four switching elements, and outputs the converted DC voltage to the load, and the second output adjustment section
  • the toilet seat device according to [2] or [3], wherein the four switching elements are controlled based on a voltage signal supplied from the thermistor to adjust the power value.
  • the toilet seat section includes a second output adjustment section that adjusts the power value, a power reception section that receives AC voltage from the main body through wireless power transmission, and a power reception section that converts the AC voltage received by the power reception section into a DC voltage.
  • the power receiving section includes a rectifying circuit and a thermistor connected between the rectifying circuit and the load, the output adjusting section includes the second output adjusting section, and the power receiving section includes a power receiving side resonant circuit and a thermistor connected between the rectifying circuit and the load. a switching element that changes the resonant frequency of the side resonant circuit, the second output adjustment section controls the switching element based on the voltage signal supplied from the thermistor, and adjusts the power value; [2] ] or the toilet seat device according to [3].
  • the first output adjustment section adjusts the power output by the toilet seat section to the load so that the voltage value of the DC voltage supplied to the load does not become smaller than a predetermined lower limit voltage value
  • the second output adjustment section controls the DC/DC converter based on the voltage signal output from the thermistor and a reference voltage, and the lower limit voltage value is a voltage value lower than the voltage value of the reference voltage.
  • the first output adjustment section adjusts the power output by the toilet seat section to the load so that the voltage value of the DC voltage supplied to the load does not become smaller than a predetermined lower limit voltage value
  • the second output adjustment section controls the four switching elements based on the voltage signal output from the thermistor and a reference voltage, and the lower limit voltage value is a voltage value lower than the voltage value of the reference voltage.
  • the first output adjustment section adjusts the power output by the toilet seat section to the load so that the voltage value of the DC voltage supplied to the load does not become smaller than a predetermined lower limit voltage value
  • the second output adjustment section controls the switching element based on the voltage signal output from the thermistor and a reference voltage, and the lower limit voltage value is a voltage value lower than the voltage value of the reference voltage. 9].
  • the second output adjustment section can detect that the power value has been adjusted by the first output adjustment section, and can detect that the power value has been adjusted by the first output adjustment section. In this case, the toilet seat device according to any one of [7] to [12], wherein the power value is not adjusted based on the voltage signal.
  • the output adjustment section performs constant voltage control when the current value of the DC current supplied to the load is less than the first predetermined threshold value, and the output adjustment unit performs constant voltage control so that the current value of the DC current supplied to the load is lower than the first predetermined threshold.
  • the toilet seat device according to any one of [1] to [13], which performs constant power control when the power is equal to or greater than one threshold value.
  • the output adjustment section performs constant voltage control such that the current value of the DC current supplied to the load is equal to or higher than a predetermined second threshold value during a period from when the output is activated until a predetermined time period elapses.
  • a toilet seat device comprising a toilet seat portion and a main body portion to which the toilet seat portion is detachably attached, the main body portion transmitting power to the toilet seat portion by wireless power transmission, and the toilet seat portion transmits power from the main body portion wirelessly
  • a toilet seat device comprising a load that receives power through power transmission and is supplied with the power received from the main body.
  • a program for realizing the functions of arbitrary components in the apparatus described above may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program may be read and executed by a computer system.
  • the devices are, for example, the toilet seat device 1, the toilet seat section 10, the main body section 20, and the like.
  • the "computer system” herein includes hardware such as an OS (Operating System) and peripheral devices.
  • computer-readable recording media refers to portable media such as flexible disks, magneto-optical disks, ROMs, and CD (Compact Disk)-ROMs, and storage devices such as hard disks built into computer systems.
  • “computer-readable recording media” refers to volatile memory inside a computer system that serves as a server or client when a program is sent via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. This also includes those that hold time programs.
  • the above program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the "transmission medium” that transmits the program refers to a medium that has a function of transmitting information, such as a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions.
  • the above-mentioned program may be a so-called difference file or difference program that can realize the above-described functions in combination with a program already recorded in the computer system.

Abstract

便座部と、前記便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える便座装置であって、前記本体部は、前記便座部へワイヤレス電力伝送によって送電し、前記便座部は、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、前記本体部から受電した電力が供給される負荷を備え、前記便座部と前記本体部との少なくとも一方は、前記便座部と前記本体部との間の無線通信を介さずに、前記便座部が前記負荷へ出力する電力の電力値を調整する出力調整部を備える、便座装置。

Description

便座装置
 本開示は、便座装置に関する。
 本願は、2022年07月27日に、アメリカ合衆国に出願された63/392,563に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 電源からの給電を受けて加熱対象を加熱するヒータを備える便座装置についての研究、開発が行われている。
 これに関し、電源からの給電を受けて加熱対象を加熱するヒータを備える便座装置であって、電源とヒータとの継断を行なうスイッチと、加熱対象の加熱の要求がなされたとき、ヒータへの通電割合上限値を超えない範囲内で加熱の要求に応じた目標通電割合を設定し、当該目標通電割合でヒータが通電されるようにスイッチを制御する加熱制御を実行する制御手段と、ヒータを流れる電流を検出する電流センサと、を備え、制御手段は、加熱制御を実行しない所定時に、予め定められた一定の通電割合でヒータが通電されるようにスイッチを制御する一定割合通電制御を実行し、当該一定割合通電制御を実行している最中に電流センサにより検出された電流に基づいて通電割合上限値を設定する便座装置が知られている(特許文献1参照)。
特開2019-199689号公報
 ここで、人のお尻を洗浄するためのシャワー機能を有する便座装置には、ヒータを備える便座部を、便座部へ給電する本体部から取り外して洗浄したいという要望が存在する。これを実現する方法の1つとして、本体部から便座部への給電を、ワイヤレス電力伝送によって行う方法がある。しかしながら、本体部から便座部への給電を単純にワイヤレス電力伝送によって行う場合、ヒータへ供給される電力の制御は、本体部から便座部への無線によって行わなければならない。この場合、便座装置は、無線機能を備える必要があり、部品点数の増大等を招くことになり、望ましくない。なお、本明細書において、ワイヤレス電力伝送は、ワイヤレスによる電力の伝送のことである。
 本開示は、このような事情を考慮してなされたもので、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部が備える負荷へ供給される電力の制御を行うことができる便座装置を提供することを課題とする。
 本開示の一態様は、便座部と、前記便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える便座装置であって、前記本体部は、前記便座部へワイヤレス電力伝送によって送電し、前記便座部は、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、前記本体部から受電した電力が供給される負荷を備え、前記便座部と前記本体部との少なくとも一方は、前記便座部と前記本体部との間の無線通信を介さずに、前記便座部が前記負荷へ出力する電力の電力値を調整する出力調整部を備える、便座装置である。
 本開示によれば、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部が備える負荷へ供給される電力の制御を行うことができる。
実施形態に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。 稼働中のインバータ21が出力期間T1と非出力期間T2とのそれぞれを開始するタイミングの一例を示す図である。 実施形態に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力を調整する処理の流れの一例を示す図である。 実施形態の変形例1に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。 実施形態の変形例2に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。 実施形態の変形例1に係る便座部10の整流回路12が負荷LDへ出力する直流電力を調整する処理の流れの一例を示す図である。 実施形態の変形例3に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。 実施形態の変形例4に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。 実施形態の変形例6に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力を調整する処理の流れの一例を示す図である。 第2出力調整部14がDC/DCコンバータ13の制御を定電圧制御と定電力制御との間で切り替える処理の流れの一例を示す図である。 第2出力調整部14がDC/DCコンバータ13を定電圧制御によって制御する処理の流れの一例を示す図である。
 <実施形態>
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、本開示では、直流電力に応じた電気信号、又は交流電力に応じた電気信号を伝送する導体のことを、伝送路と称して説明する。伝送路は、例えば、基板上にプリントされた導体であってもよく、導体が線状に形成された導線であってもよく、他の導体であってもよい。また、本開示では、電圧と称した場合、所定の基準となる電位からの電位差を意味し、基準となる電位についての図示及び説明を省略する。ここで、基準となる電位は、如何なる電位であってもよい。本開示では、一例として、基準となる電位がグラウンド電位である場合について説明する。また、本開示では、ある電圧の大きさを、当該電圧の電圧値と称して説明する。また、本開示では、ある電流の大きさを、当該電流の電流値と称して説明する。また、本開示では、ある電力の大きさを、当該電力の電力値と称して説明する。
 <便座装置の概要>
 まず、本実施形態に係る便座装置の概要について説明する。
 実施形態に係る便座装置は、便座部と、便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える。本体部は、便座部へワイヤレス電力伝送によって送電する。便座部は、本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、本体部から受電した電力が供給される負荷を備える。そして、便座部と本体部との少なくとも一方は、便座部と本体部との間の無線通信を介さずに、便座部が負荷へ出力する電力の電力値を調整する出力調整部を備える。
 これにより、実施形態に係る便座装置は、便座部と本体部との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部が負荷へ出力する電力の電力値を調整することができる。その結果、当該便座装置は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部が備える負荷へ供給される電力の制御を行うことができる。
 以下では、実施形態に係る便座装置の構成と、当該便座装置が行う処理とについて、詳しく説明する。
 <便座装置の構成>
 以下、実施形態に係る便座装置の一例として便座装置1を例に挙げて、実施形態に係る便座装置の構成について説明する。
 図1は、実施形態に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。
 便座装置1は、便座部10と、本体部20を備える。
 便座部10は、ユーザが便座装置1を使用する場合において、ユーザのお尻と接触する部材である。便座部10は、本体部20へ脱着可能に取り付けられる。また、便座部10は、本体部20からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する。また、便座部10は、本体部20から受電した交流電圧に応じた直流電圧が供給される負荷LDを備える。負荷LDは、ヒータ、充電池等であるが、これらに限られるわけではない。ただし、負荷LDは、ヒータ、充電池等のように、以下において説明するインバータ21の間欠動作によって影響を受けず、供給される電力の積分値に応じた動作を行う負荷であることが望ましい。以下では、一例として、負荷LDが、便座部10の図示しない筐体を温めるヒータである場合について説明する。なお、負荷LDは、直流電圧が供給される負荷に代えて、本体部20から受電した交流電圧が供給される負荷であってもよい。この場合、負荷LDは、交流電圧を直流電圧に変換する回路部を備える負荷であってもよく、交流電圧によって駆動する負荷であってもよい。
 便座部10は、例えば、図1に示したように、負荷LDに加えて、受電部11と、整流回路12を備える。なお、便座部10は、受電部11と、整流回路12と、負荷LDとに加えて、他の部材、他の装置等を備える構成であってもよい。
 受電部11は、ワイヤレス電力伝送によって交流電圧を本体部20から受電可能な構成であれば、如何なる構成であってもよい。例えば、受電部11は、受電コイルを含む受電側共振回路を含んで構成される。受電コイルは、ワイヤレス電力伝送用のアンテナとして機能するコイルである。受電コイルは、本体部20が発生させた交流磁界を介して、本体部20から交流電圧を受電する。受電側共振回路は、受電コイルとともに、1個以上のコンデンサを備えた共振回路である。
 受電部11は、整流回路12と接続されている。受電部11は、受電した交流電流を整流回路12に出力する。
 整流回路12は、受電部11により受電された交流電圧を直流電圧に変換する回路である。より具体的には、整流回路12は、受電部11により受電された交流電圧を脈流電圧に整流し、整流した後の脈流電圧を平滑化することにより直流電圧に変換する。整流回路12は、このような交流電圧の直流電圧への変換を行うことが可能な構成であれば、如何なる構成であってもよい。
 整流回路12は、前述の負荷LDに接続されている。整流回路12は、変換した後の直流電圧を負荷LDに出力する。これにより、整流回路12は、直流電力を負荷LDに出力する。なお、本体部20から受電した交流電圧が供給される負荷が負荷LDである場合、例えば、整流回路12は、負荷LDと一体に構成されてもよい。また、本体部20から受電した交流電圧により駆動する負荷が負荷LDである場合、例えば、便座部10は、整流回路12を備えない構成であってもよい。
 本体部20は、便器に取り付けられ、便座部10が脱着可能に取り付けられる部材である。本体部20は、ワイヤレス電力伝送によって便座部10へ電力の供給を行う。
 本体部20は、電源端子TMと、インバータ21と、送電部22と、操作受付部23と、第1出力調整部24を備える。
 電源端子TMは、便座装置1と別体の電源Pから直流電圧が供給される端子である。電源Pは、直流電圧を供給可能な直流電源であり、例えば、外部の商用電源に接続されたAC(Alternating Current)/DC(Direct Current)コンバータ等である。電源端子TMは、電源Pが有する端子のうち正極側の電源端子と接続される正極側電源端子TPと、電源Pが有する端子のうち負極側の電源端子と接続される負極側電源端子TNとを含んで構成される。
 インバータ21は、電源端子TMを介して、電源Pと接続される。インバータ21は、電源Pから供給される直流電圧を、インバータ21の駆動周波数の交流電圧に変換する。
 インバータ21は、送電部22と接続されている。インバータ21は、変換した後の交流電圧を送電部22に出力する。
 なお、電源Pは、外部の商用電源等であってもよい。この場合、本体部20は、電源Pから供給された交流電圧を、所望の電圧値の直流電圧に変換するAC/DCコンバータを備える。このAC/DCコンバータは、電源端子TMとインバータ21との間に接続され、変換した後の直流電圧をインバータ21に出力する。
 送電部22は、ワイヤレス電力伝送によって交流電圧を便座部10へ送電可能な構成であれば、如何なる構成であってもよい。例えば、送電部22は、送電コイルを含む送電側共振回路を含んで構成される。送電コイルは、ワイヤレス電力伝送用のアンテナとして機能するコイルである。送電コイルは、交流磁界を発生させ、便座部10へ交流電圧を送電する。送電側共振回路は、送電コイルとともに、1個以上のコンデンサを備えた共振回路である。
 操作受付部23は、ユーザからの操作を受け付ける。例えば、操作受付部23は、便座部10の筐体の温度を一致させる目標となる目標温度を設定する操作を受け付ける3つのハードウェアボタンを備える。これら3つのハードウェアボタンは、例えば、第1目標温度に対応付けられた第1ボタン、第2目標温度に対応付けられた第2ボタン、第3目標温度に対応付けられた第3ボタンの3つのボタンである。ここで、第1目標温度は、目標温度として設定可能な温度のうち最も高い温度であり、例えば、40℃であるが、40℃より高い温度であってもよく、40℃より低い温度であってもよい。第2目標温度は、目標温度として設定可能な温度のうち2番目に高い温度であり、例えば、35℃であるが、35℃より高い温度であってもよく、35℃より低い温度であってもよい。第3目標温度は、目標温度として設定可能な温度のうち最も低い温度であり、例えば、30℃であるが、30℃より高い温度であってもよく、30℃より低い温度であってもよい。なお、操作受付部23は、これら3つのボタンに加えて、他のボタン、他のレバー等を含む構成であってもよく、タッチパネルとして構成されてもよい。
 第1出力調整部24は、インバータ21を間欠動作させる。インバータ21の間欠動作は、出力期間T1と非出力期間T2とを交互にインバータ21が繰り返す動作である。出力期間T1は、インバータ21から交流電圧が送電部22に出力される期間である。非出力期間T2は、インバータ21から交流電圧が送電部22に出力されない期間である。第1出力調整部24がインバータ21を間欠動作させる方法は、既知の方法であってもよく、これから開発される方法であってもよい。
 また、第1出力調整部24は、操作受付部23により受け付けられたユーザからの操作に応じて、出力期間T1の長さと、非出力期間T2の長さとの少なくとも一方を変化させる。これにより、第1出力調整部24は、ワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する便座部10が負荷LDに出力する直流電力の電力値を調整することができる。これは、以下において説明するように、第1出力調整部24がインバータ21を間欠動作させる場合、ワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する便座部10により負荷LDに出力される直流電力の電力値が、出力期間T1の長さと、非出力期間T2の長さとのそれぞれの変化に応じて変化するからである。ここで、本開示において、便座部10が負荷LDに出力する直流電力の電力値の調整は、便座部10が負荷LDに出力する直流電圧の電圧値の調整のことであってもよく、便座部10が負荷LDに出力する直流電流の電流値の調整のことであってもよく、当該電圧値及び当該電流値の両方の調整のことであってもよい。
 図2は、稼働中のインバータ21が出力期間T1と非出力期間T2とのそれぞれを開始するタイミングの一例を示す図である。図2に示したグラフTC1は、インバータ21が出力期間T1と非出力期間T2とのそれぞれを開始するタイミングの一例を示すタイミングチャートである。グラフTC1の横軸は、経過時間を示す。グラフTC1の縦軸は、インバータ21の状態を示す。具体的には、グラフTC1の縦軸の項目Hは、インバータ21の状態が、交流電圧を送電部22に出力している状態であることを示す。グラフTC1の縦軸の項目Lは、インバータ21の状態が、交流電圧を送電部22に出力していない状態であることを示す。
 図2のグラフTC1が示すタイミングでインバータ21が出力期間T1と非出力期間T2とを交互に繰り返した場合、便座部10の整流回路12が負荷LDへ出力する直流電力の電力値の時間的な変化を示す波形は、図2のグラフTC2に示したような波形になる。なお、図2において、グラフTC2の横軸は、グラフTC1の横軸と一致している。出力期間T1において、整流回路12は、電力値がPmaxの直流電力を負荷LDに出力している。一方、非出力期間T2において、整流回路12は、直流電力を負荷LDに出力していない。このため、図2のグラフTC1が示すタイミングでインバータ21が出力期間T1と非出力期間T2とを交互に繰り返した場合、整流回路12は、電力値がPmaxよりも低いPaveの直流電力を負荷LDに出力する。ここで、Paveは、当該場合において整流回路12が単位時間あたりに負荷LDへ出力する直流電力の電力値の平均値である。そして、Paveは、非出力期間T2の長さが長いほど、低い値となる。また、Paveは、出力期間T1の長さが短いほど、低い値となる。また、Paveは、非出力期間T2の長さが短いほど、高い値となる。また、Paveは、出力期間T1の長さが長いほど、高い値となる。ただし、Paveの最大値は、Pmaxである。
 このように、第1出力調整部24がインバータ21を間欠動作させる場合、ワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する便座部10が負荷LDに出力する直流電力の電力値は、出力期間T1が長いほど、増大する。また、当該場合、当該電力値は、非出力期間T2が短いほど、増大する。一方、当該場合、当該電力値は、出力期間T1が短いほど、減少する。また、当該場合、当該電力値は、非出力期間T2が長いほど、減少する。そこで、以下では、一例として、第1出力調整部24が、操作受付部23により受け付けられたユーザからの操作に応じて、非出力期間T2の長さを変化させる場合について説明する。この場合、出力期間T1の長さは、予め決められている。
 第1出力調整部24は、例えば、操作受付部23によりユーザから受け付けられた操作が、前述の第1ボタンを押下する操作であった場合、非出力期間T2の長さを、第1目標温度に対応付けられた長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。これにより、第1出力調整部24は、便座部10が負荷LDに出力する直流電力を調整し、便座部10の筐体の温度を第1目標温度に近づけることができる。ただし、第1目標温度に対応付けられた長さは、事前の実験、シミュレーション等によって、インバータ21の間欠動作によって便座部10の筐体の温度が第1目標温度になるように決定される。
 また、第1出力調整部24は、例えば、操作受付部23によりユーザから受け付けられた操作が、前述の第2ボタンを押下する操作であった場合、非出力期間T2の長さを、第2目標温度に対応付けられた長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。これにより、第1出力調整部24は、便座部10が負荷LDに出力する直流電力を調整し、便座部10の筐体の温度を第2目標温度に近づけることができる。ただし、第2目標温度に対応付けられた長さは、事前の実験、シミュレーション等によって、インバータ21の間欠動作によって便座部10の筐体の温度が第2目標温度になるように決定される。
 また、第1出力調整部24は、例えば、操作受付部23によりユーザから受け付けられた操作が、前述の第3ボタンを押下する操作であった場合、非出力期間T2の長さを、第3目標温度に対応付けられた長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。これにより、第1出力調整部24は、便座部10が負荷LDに出力する直流電力を調整し、便座部10の筐体の温度を第3目標温度に近づけることができる。ただし、第3目標温度に対応付けられた長さは、事前の実験、シミュレーション等によって、インバータ21の間欠動作によって便座部10の筐体の温度が第3目標温度になるように決定される。
 なお、第1出力調整部24は、図示しない記憶部を含む構成であってもよく、記憶部を含まない構成であってもよい。第1出力調整部24が記憶部を含まない場合、本体部20は、第1出力調整部24と別体の記憶部を備える。以下では、一例として、第1出力調整部24が、記憶部を含む場合について説明する。第1出力調整部24が含む記憶部は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等であるが、これらに限られるわけではない。
 <実施形態に係る便座部が負荷へ出力する直流電力の電力値を調整する処理>
 以下、図3を参照し、実施形態に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する処理について説明する。図3は、実施形態に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する処理の流れの一例を示す図である。ここで、実施形態に係る便座装置1では、本体部20の第1出力調整部24が、図3に示したフローチャートの処理を実行する。これにより、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。なお、以下では、一例として、本体部20の起動直後の目標温度として予め決められた温度を示す起動直後目標温度情報が、第1出力調整部24に含まれている記憶部に予め記憶されている場合について説明する。起動直後目標温度情報が示す温度は、第1目標温度、第2目標温度、第3目標温度のいずれかである。また、以下では、一例として、非出力期間T2の長さとして、第1目標温度に対応付けられた長さを示す第1非出力期間長情報が当該記憶部に予め記憶されている場合について説明する。また、以下では、一例として、非出力期間T2の長さとして、第2目標温度に対応付けられた長さを示す第2非出力期間長情報が当該記憶部に予め記憶されている場合について説明する。また、以下では、一例として、非出力期間T2の長さとして、第3目標温度に対応付けられた長さを示す第3非出力期間長情報が当該記憶部に予め記憶されている場合について説明する。本体部20は、本体部20が起動された後、本体部20への電力供給が停止されるまでの期間、図3に示したフローチャートの処理を実行し続ける。
 本体部20が起動された後、本体部20の第1出力調整部24は、起動直後目標温度情報を、第1出力調整部24に含まれている記憶部から読み出し、読み出した起動直後目標温度情報が示す温度を、目標温度として特定する(ステップS110)。
 次に、第1出力調整部24は、ステップS110において特定した目標温度に対応付けられた電圧値の交流電圧を送電部22に出力するように、インバータ21を制御する(ステップS120)。図3では、ステップS120の処理を「出力電力制御」によって示している。より具体的には、第1出力調整部24は、例えば、当該目標温度が第1目標温度であった場合、第1目標温度に対応付けられた第1非出力期間長情報を、第1出力調整部24に含まれている記憶部から読み出す。そして、第1出力調整部24は、非出力期間T2の長さを、読み出した第1非出力期間長情報が示す長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。また、第1出力調整部24は、例えば、当該目標温度が第2目標温度であった場合、第2目標温度に対応付けられた第2非出力期間長情報を、第1出力調整部24に含まれている記憶部から読み出す。そして、第1出力調整部24は、非出力期間T2の長さを、読み出した第2非出力期間長情報が示す長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。また、第1出力調整部24は、当該目標温度が第3目標温度であった場合、第3目標温度に対応付けられた第3非出力期間長情報を、第1出力調整部24に含まれている記憶部から読み出す。そして、第1出力調整部24は、非出力期間T2の長さを、読み出した第3非出力期間長情報が示す長さに設定し、インバータ21を間欠動作させる。これにより、第1出力調整部24は、便座部10と本体部20との間の無線通信を介さずに、便座部10の筐体の温度を、ステップS110において特定した目標温度に近づけることができる。
 次に、第1出力調整部24は、目標温度を変更するか否かを判定する(ステップS130)。第1出力調整部24は、目標温度を変更する操作を操作受付部23が受け付けた場合、ステップS130において、目標温度を変更すると判定する。一方、第1出力調整部24は、目標温度を変更する操作を操作受付部23が受け付けていない場合、ステップS130において、目標温度を変更しないと判定する。例えば、第1出力調整部24は、現在の目標温度が第2目標温度である場合、第2ボタンを押下する操作を操作受付部23が受け付けたとしても、目標温度を変更する操作を操作受付部23が受け付けていないと判定する。一方、例えば、第1出力調整部24は、現在の目標温度が第2目標温度である場合、第1ボタン又は第3ボタンを押下する操作を操作受付部23が受け付けると、目標温度を変更する操作を操作受付部23が受け付けたと判定する。すなわち、第1出力調整部24は、現在の目標温度に対応付けられたボタンと異なるボタンを押下する操作を受け付けた場合、目標温度を変更する操作を操作受付部23が受け付けたと判定する。
 第1出力調整部24は、ステップS130において目標温度を変更しないと判定した場合(ステップS130-NO)、何もせずにステップS130へ遷移し、目標温度を変更するか否かを再び判定する。
 一方、第1出力調整部24は、ステップS130において目標温度を変更すると判定した場合(ステップS130-YES)、ステップS130において操作受付部23が受け付けた操作に応じて、目標温度を特定する(ステップS140)。例えば、第1出力調整部24は、ステップS130において操作受付部23が受け付けた操作が第1ボタンを押下する操作であった場合、ステップS140において、目標温度が第1目標温度であると特定する。また、例えば、第1出力調整部24は、ステップS130において操作受付部23が受け付けた操作が第2ボタンを押下する操作であった場合、ステップS140において、目標温度が第2目標温度であると特定する。また、例えば、第1出力調整部24は、ステップS130において操作受付部23が受け付けた操作が第3ボタンを押下する操作であった場合、ステップS140において、目標温度が第3目標温度であると特定する。
 次に、第1出力調整部24は、ステップS140において特定した目標温度に対応付けられた電圧値の交流電圧を送電部22に出力するように、インバータ21を制御する(ステップS150)。図3では、ステップS150の処理を「出力電力制御」によって示している。具体的には、第1出力調整部24は、ステップS150において、当該電圧値の交流電圧を送電部22に出力するように、インバータ21を間欠動作させる。ステップS150の処理は、ステップS120の処理と同様の処理である。このため、本開示では、ステップS150の処理についての説明を省略する。
 ステップS150において第1出力調整部24によるインバータ21の制御を開始した後、第1出力調整部24は、ステップS130に遷移し、目標温度を変更するか否かを再び判定する。
 以上のように、実施形態の変形例1に係る便座装置1は、便座部10と、便座部10が脱着可能に取り付けられる本体部20とを備える便座装置であって、本体部20は、便座部10へワイヤレス電力伝送によって送電し、便座部10は、本体部20からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、本体部20から受電した電力が供給される負荷LDを備え、本体部20は、便座部10と本体部20との間の無線通信を介さずに、便座部10が負荷LDへ出力する電力の電力値を調整する。より具体的には、便座装置1において、本体部は、当該電力値を調整する第1出力調整部24と、電源Pから供給された直流電圧を交流電圧に変換するインバータ21と、インバータ21から供給された交流電圧を便座部10へ送電する送電部22とを備え、インバータ21は、変換した後の交流電圧を送電部22に出力し、第1出力調整部24は、受け付けた操作に応じてインバータ21を制御し、当該電力値を調整する。これにより、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、便座装置1は、部品点数の増大を抑制することができることから、製造コストの増大も抑制することができる。また、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信を行わなくてよいため、無線通信を介したノイズが生じない。その結果、便座装置1は、ノイズによる動作不良が生じてしまうことを抑制することができる。
 なお、本体部20から受電した交流電圧が供給される負荷が負荷LDである場合、第1出力調整部24は、出力期間T1の長さと、非出力期間T2の長さとの少なくとも一方を変化させることにより、便座部10が負荷LDに出力する交流電力の電力値を調整することができる。換言すると、当該場合、第1出力調整部24は、図3に示したフローチャートの処理を実行することにより、便座部10が負荷LDに出力する交流電力の電力値を調整することができる。また、本体部20から受電した交流電圧によって駆動する負荷が負荷LDである場合も、第1出力調整部24は、出力期間T1の長さと、非出力期間T2の長さとの少なくとも一方を変化させることにより、便座部10が負荷LDに出力する交流電力の電力値を調整することができる。換言すると、当該場合も、第1出力調整部24は、図3に示したフローチャートの処理を実行することにより、便座部10が負荷LDに出力する交流電力の電力値を調整することができる。
 <実施形態の変形例1>
 以下、実施形態の変形例1について説明する。図4は、実施形態の変形例1に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。便座装置1の本体部20は、図4に示したように、電源端子TMと、インバータ21と、送電部22とに加えて、スイッチ25を備える構成であってもよい。
 スイッチ25は、第1出力調整部24による制御に応じて電源端子TMとインバータ21との導通状態を切り替える。スイッチ25は、例えば、電界効果トランジスタ等であるが、これに限られるわけではない。図4に示した例では、スイッチ25は、電源端子TMの正極側電源端子TPと、インバータ21が有する図示しない電源端子のうち正極側の電源端子との間に接続されている。
 本体部20がスイッチ25を備える場合、第1出力調整部24は、インバータ21を直接制御せずに、スイッチ25を制御することにより、インバータ21を間欠動作させる。これによっても、第1出力調整部24は、出力期間T1の長さと、非出力期間T2の長さとの少なくとも一方を変化させることができる。すなわち、この場合も、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、便座装置1は、部品点数の増大を抑制することができることから、製造コストの増大も抑制することができる。また、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信を行わなくてよいため、無線通信を介したノイズが生じない。その結果、便座装置1は、ノイズによる動作不良が生じてしまうことを抑制することができる。
 <実施形態の変形例2>
 以下、実施形態の変形例2について説明する。図5は、実施形態の変形例2に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。
 実施形態の変形例2では、便座装置1の本体部20は、図5に示したように、第1出力調整部24及び操作受付部23を備えず、電源端子TMと、インバータ21と、送電部22を備えている。一方、実施形態の変形例2では、便座装置1の便座部10は、図5に示したように、受電部11と、整流回路12とに加えて、DC/DCコンバータ13と、サーミスタTSと、抵抗素子Rと、電源P2と、コンパレータCPと、第2出力調整部14を備える。
 DC/DCコンバータ13は、整流回路12から供給された直流電圧を、予め決められた電圧値の直流電圧に変圧する。DC/DCコンバータ13は、変圧した後の直流電圧を負荷LDに出力する。これにより、DC/DCコンバータ13は、直流電力を負荷LDに出力する。
 サーミスタTSは、便座部10の筐体の温度を検出するためのサーミスタである。このため、サーミスタTSは、便座部10の図示しない筐体に取り付けられる。サーミスタTSの温度特性は、NTC(Negative Temperature Coefficient)であってもよく、PTC(Positive Temperature Coefficient)であってもよい。以下では、一例として、サーミスタTSの温度特性が、NTCである場合について説明する。
 サーミスタTSが有する2つの端子のうちの一方は、DC/DCコンバータ13と負荷LDとを接続する2本の伝送路のうち正極側の伝送路と接続される。また、サーミスタTSが有する2つの端子のうちの他方は、抵抗素子Rが有する2つの端子のうちの一方と接続される。そして、抵抗素子Rが有する2つの端子のうちの他方は、グラウンドに接地される。
 また、抵抗素子Rが有する2つの端子のうちの他方は、更に、コンパレータCPが有する2つの入力端子のうちの一方と接続される。当該2つの入力端子のうちの一方は、反転入力端子であってもよく、非反転入力端子であってもよい。また、コンパレータCPが有する2つの入力端子のうちの他方は、直流電源である電源P2の正極側の電源端子と接続される。また、電源P2の負極側の電源端子は、グラウンドに接地されるとともに、抵抗素子Rが有する2つの端子のうちの他方と接続される。そして、コンパレータCPの出力端子は、第2出力調整部14と接続される。なお、以下では、説明の便宜上、コンパレータCPが有する2つの入力端子のうちの一方に入力される電圧の電圧値、すなわち、サーミスタTSと抵抗素子Rとによって分圧された直流電圧の電圧値を、対象電圧値と称して説明する。
 なお、電源P2は、コンパレータCPの参照電圧を生成する直流電源であれば、如何なる電源であってもよい。ただし、電源P2が生成する参照電圧の電圧値は、例えば、便座部10の筐体の温度が予め決められた下限温度である場合における対象電圧値と一致する電圧値である。なお、電源P2が生成する参照電圧の電圧値は、当該場合における対象電圧値よりも低い電圧値であってもよく、当該場合における対象電圧値よりも高い電圧値であってもよい。
 ここで、コンパレータCPは、対象電圧値が、電源P2によって生成された参照電圧の電圧値以上である場合、例えば、信号レベルがLレベルの信号を出力端子から第2出力調整部14へ出力する。一方、コンパレータCPは、対象電圧値が、電源P2によって生成された参照電圧の電圧値未満である場合、例えば、信号レベルがHレベルの信号を出力端子から第2出力調整部14へ出力する。これにより、第2出力調整部14は、サーミスタTSの抵抗値の変化に応じて、便座部10の筐体の温度が、前述の下限温度を超えたか否かを判定することができる。
 第2出力調整部14は、コンパレータCPから供給される信号に基づいて、便座部10の筐体の温度が、下限温度を超えたか否かを判定する。第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上である場合、便座部10の筐体の温度が、下限温度以上であると判定する。第2出力調整部14は、便座部10の筐体の温度が、下限温度以上であると判定した場合、例えば、何もしない。一方、第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満である場合、便座部10の筐体の温度が、下限温度未満であると判定する。第2出力調整部14は、便座部10の筐体の温度が、下限温度未満であると判定した場合、例えば、DC/DCコンバータ13を制御し、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電力の電力値を増大させる。すなわち、第2出力調整部14は、当該場合、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電力の電力値を調整し、便座部10の筐体の温度を上昇させる。このように、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。
 <実施形態の変形例1に係る便座部が負荷へ出力する直流電力の電力値を調整する処理>
 以下、図6を参照し、実施形態の変形例1に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する処理について説明する。図6は、実施形態の変形例1に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する処理の流れの一例を示す図である。ここで、実施形態の変形例1に係る便座装置1では、便座部10の第2出力調整部14が、図6に示したフローチャートの処理を実行する。これにより、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。便座部10は、本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、本体部20から便座部10への電力供給が停止されるまでの期間、図6に示したフローチャートの処理を実行し続ける。
 本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、第2出力調整部14は、コンパレータCPから供給された信号に基づいて、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満であるか否かを判定する(ステップS210)。なお、ステップS210の処理は、便座部10の筐体の温度が下限温度未満になっているか否かを第2出力調整部14が判定する処理と換言されてもよい。図6では、ステップS210の処理が「参照電圧未満?」によって示されている。
 第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上であると判定した場合(ステップS210-NO)、ステップS210に遷移し、コンパレータCPから供給された信号に基づいて、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満であるか否かを再び判定する。
 一方、第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満であると判定した場合(ステップS210-YES)、DC/DCコンバータ13を制御し、例えば、DC/DCコンバータ13が出力する直流電圧の電圧値を、予め決められた単位上昇値ぶん上昇させる(ステップS220)。これにより、第2出力調整部14は、便座部10が負荷LDに出力する直流電力の電力値を上昇させること、すなわち、便座部10が負荷LDに出力する直流電力の電力値を調整することができる。なお、単位上昇値は、DC/DCコンバータ13の出力電圧を複数回上昇させることが可能な値であれば、如何なる値であってもよい。
 次に、第2出力調整部14は、コンパレータCPから供給された信号に基づいて、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上であるか否かを判定する(ステップS230)。なお、ステップS230の処理は、便座部10の筐体の温度が下限温度以上であるか否かを第2出力調整部14が判定する処理と換言されてもよい。図6では、ステップS230の処理が「参照電圧以上?」によって示されている。
 第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満であると判定した場合(ステップS230-NO)、ステップS220に遷移し、DC/DCコンバータ13を制御し、例えば、DC/DCコンバータ13の出力電圧を、予め決められた単位上昇値ぶん再び上昇させる。なお、ステップS220において、DC/DCコンバータ13が出力する直流電圧の電圧値が最大値に達していた場合、第2出力調整部14は、例えば、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示すブザーを鳴らす、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示す光を点灯させる等の動作を行ってもよく、何もしなくてもよい。
 一方、第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上であると判定した場合(ステップS230-YES)、ステップS210に遷移し、コンパレータCPから供給された信号に基づいて、対象電圧値が参照電圧の電圧値未満であるか否かを再び判定する。これは、当該場合、便座部10の筐体の温度が下限温度以上に戻ったと考えられるからである。
 以上のように、実施形態の変形例2に係る便座装置1は、便座部10と、便座部10が脱着可能に取り付けられる本体部20とを備える便座装置であって、本体部20は、便座部10へワイヤレス電力伝送によって交流電圧を送電し、便座部10は、本体部20からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電し、且つ、本体部20から受電した交流電圧に応じた直流電圧が供給される負荷LDを備え、便座部10は、便座部10と本体部20との間の無線通信を介さずに、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する。より具体的には、便座装置1において、便座部10は、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する第2出力調整部14と、本体部20からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部11と、受電部11により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路12と、整流回路12から供給される直流電圧を変圧するDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13と負荷LDとの間に接続されるサーミスタTSとを備え、DC/DCコンバータ13は、変圧した後の直流電圧を負荷LDに出力し、第2出力調整部14は、サーミスタTSから出力される電圧信号に基づいてDC/DCコンバータ13を制御し、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整する。これにより、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、実施形態の変形例2に係る便座装置1は、サーミスタTSの信号処理を便座部10において閉じることができる。このため、便座装置1では、便座部10を本体部20から取り外すことができるとともに、制御の高速化を実現することができる。
 なお、便座部10において、サーミスタTSから出力された電圧信号に応じて、便座部10の筐体の温度が下限温度未満になっているか否かを示す信号を出力する構成は、図5に示した構成に代えて、当該電圧信号に応じて当該信号を出力可能な他の構成であってもよい。
 <実施形態の変形例3>
 以下、実施形態の変形例3について説明する。実施形態の変形例3は、実施形態の変形例2の変形例である。図7は、実施形態の変形例3に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。実施形態の変形例3に係る便座装置1の便座部10は、図7に示したように、受電部11と、整流回路12と、第2出力調整部14と、負荷LDと、サーミスタTSと、抵抗素子Rと、コンパレータCPと、電源P2とを備え、DC/DCコンバータ13を備えない構成であってもよい。ただし、実施形態の変形例3に係る便座部10では、整流回路12は、図7に示したように、MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)整流器であってもよい。この場合、整流回路12は、4個のMOSFETを含む。これら4個のMOSFETは、整流回路12に含まれる4個のスイッチング素子の一例である。すなわち、この場合、整流回路12は、これら4個のMOSFETのスイッチングによって、受電部11により受電された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した後の直流電圧を負荷LDに出力する。そして、この場合、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13に代えて、整流回路12が有する4個のMOSFETを制御することにより、整流回路12が負荷LDに出力する直流電力の電力値を調整する。この場合も、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、実施形態の変形例3に係る便座装置1は、サーミスタTSの信号処理を便座部10において閉じることができる。このため、便座装置1では、便座部10を本体部20から取り外すことができるとともに、制御の高速化を実現することができる。更に、実施形態の変形例3に係る便座装置1では、便座部10がDC/DCコンバータ13を備える必要がない。これは、便座装置1の設計の簡略化と、便座装置1の製造コストの増大の抑制に繋がり、重要である。
 なお、実施形態の変形例3において、4個のMOSFETのうちの一部又は全部は、バイポーラ・トランジスタ等の他のスイッチング素子に代えられてもよい。
 <実施形態の変形例4>
 以下、実施形態の変形例4について説明する。実施形態の変形例4は、実施形態の変形例2の変形例である。図8は、実施形態の変形例4に係る便座装置1の構成の一例を示す図である。実施形態の変形例4に係る便座装置1の便座部10は、図8に示したように、受電部11と、整流回路12と、第2出力調整部14と、負荷LDと、サーミスタTSと、抵抗素子Rと、コンパレータCPと、電源P2とを備え、DC/DCコンバータ13を備えない構成であってもよい。ただし、実施形態の変形例4に係る便座部10では、受電部11は、図8に示したように、受電側共振回路OSと、受電側共振回路OSの共振周波数を変化させるスイッチング素子SWとを含んで構成される。
 受電側共振回路OSは、受電コイルCLと、コンデンサC1と、コンデンサC2を含んで構成される。
 受電コイルCLは、実施形態において説明した受電コイルの一例である。
 スイッチング素子SWは、例えば、電界効果トランジスタ、バイポーラ・トランジスタ等であるが、これらに限られるわけではない。以下では、一例として、スイッチング素子SWが電界効果トランジスタである場合について説明する。
 図8に示した例では、受電コイルCLが有する2つの端子のうちの一方は、コンデンサC1が有する2つの端子のうちの一方と接続されている。また、当該例では、コンデンサC1が有する2つの端子のうちの他方は、整流回路12が有する2つの入力端子のうちの一方と、コンデンサC2が有する2つの端子のうちの一方とのそれぞれと接続されている。また、当該例では、コンデンサC2が有する2つの端子のうちの他方は、スイッチング素子SWのドレイン端子と接続されている。また、当該例では、スイッチング素子SWのソース端子は、受電コイルCLが有する2つの端子のうちの他方と、整流回路12が有する2つの入力端子のうちの他方とのそれぞれと接続されている。そして、スイッチング素子SWのゲート端子は、第2出力調整部14と接続されている。
 この場合、第2出力調整部14は、スイッチング素子SWを制御することにより、受電側共振回路OSの共振周波数を変化させ、便座部10が負荷LDに出力する直流電力を調整することができる。すなわち、この場合も、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する直流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、実施形態の変形例4に係る便座装置1は、サーミスタTSの信号処理を便座部10において閉じることができる。このため、便座装置1では、便座部10を本体部20から取り外すことができるとともに、制御の高速化を実現することができる。更に、実施形態の変形例4に係る便座装置1では、便座部10がDC/DCコンバータ13を備える必要がない。これは、便座装置1の設計の簡略化と、便座装置1の製造コストの増大の抑制に繋がり、重要である。
 なお、実施形態の変形例4では、本体部20から受電した交流電圧が供給される負荷が負荷LDである場合、便座部10は、例えば、サーミスタTS、抵抗素子R、コンパレータCP、電源P2に代えて、便座部10の筐体の温度を検出する温度検出部を備える。そして、この場合、第2出力調整部14は、温度検出部により検出された温度を示す信号に基づいて、スイッチング素子SWを制御する。これにより、第2出力調整部14は、受電側共振回路OSの共振周波数を変化させ、便座部10が負荷LDに出力する交流電力を調整することができる。すなわち、この場合、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する交流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。また、実施形態の変形例4では、本体部20から受電した交流電圧によって駆動する負荷が負荷LDである場合も、便座部10は、例えば、サーミスタTS、抵抗素子R、コンパレータCP、電源P2に代えて、便座部10の筐体の温度を検出する温度検出部を備える。そして、この場合も、第2出力調整部14は、温度検出部により検出された温度を示す信号に基づいて、スイッチング素子SWを制御する。これにより、第2出力調整部14は、受電側共振回路OSの共振周波数を変化させ、便座部10が負荷LDに出力する交流電力を調整することができる。すなわち、この場合も、便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する交流電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。
 <実施形態の変形例5>
 上記において説明した実施形態、実施形態の変形例1のそれぞれと、実施形態の変形例2、実施形態の変形例3、実施形態の変形例4のそれぞれとは、如何様に組み合わされてもよい。例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例2に係る便座部10と、実施形態に係る本体部20とを備えていてもよい。また、例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例2に係る便座部10と、実施形態の変形例1に係る本体部20とを備えていてもよい。また、例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例3に係る便座部10と、実施形態に係る本体部20とを備えていてもよい。また、例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例3に係る便座部10と、実施形態の変形例1に係る本体部20とを備えていてもよい。また、例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例4に係る便座部10と、実施形態に係る本体部20とを備えていてもよい。また、例えば、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、実施形態の変形例4に係る便座部10と、実施形態の変形例1に係る本体部20とを備えていてもよい。これらのいずれも場合も、実施形態の変形例5に係る便座装置1は、便座部10と本体部20との無線通信に係る部材を備えることなく、便座部10が負荷LDへ出力する電力の電力値を調整することができる。その結果、便座装置1は、部品点数の増大を抑制しつつ、本体部20から取り外し可能な便座部10が備える負荷LDへ供給される電力の制御を行うことができる。そして、便座装置1は、実施形態及びこれらの変形例それぞれの組み合わせによって得られる効果を得ることができる。
 <実施形態の変形例6>
 以下、実施形態の変形例6について説明する。実施形態の変形例6は、実施形態の変形例5の変形例である。以下では、一例として、実施形態の変形例6に係る本体部20の構成が図1に示した本体部20の構成であり、実施形態の変形例6に係る便座部10の構成が図5に示した便座部10の構成である場合について説明する。実施形態の変形例5に係る第2出力調整部14では、第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整中に、第2出力調整部14による直流電力の電力値の調整が行われてしまう場合がある。そこで、実施形態の変形例6に係る第2出力調整部14は、図9に示したフローチャートの処理を実行し、第1出力調整部24による直流電力の調整中において、直流電力の電力値の調整を行わない構成であってもよい。図9は、実施形態の変形例6に係る便座部10が負荷LDへ出力する直流電力を調整する処理の流れの一例を示す図である。便座部10は、本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、本体部20から便座部10への電力供給が停止されるまでの期間、図9に示したフローチャートの処理を実行し続ける。なお、図9に示したフローチャートの処理を便座部10の第2出力調整部14が実行している間、本体部20の第1出力調整部24は、図3に示したフローチャートの処理を実行し続ける。実施形態の変形例6では、一例として、第2出力調整部14が、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電圧の電圧値を検出する図示しない電圧検出部を含んでいる場合について説明する。なお、当該電圧検出部は、第2出力調整部14と別体であってもよい。この場合、便座部10は、第2出力調整部14と別に当該電圧検出部を備える。また、図9に示したステップS210、ステップS220、ステップS230のそれぞれの処理は、図6に示したステップS210、ステップS220、ステップS230のそれぞれ(順不同)の処理と同じである。このため、図9では、ステップS210、ステップS220、ステップS230のそれぞれの処理についての説明を省略する。
 第2出力調整部14は、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上であると判定した場合(ステップS210-YES)、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われたか否かを判定する(ステップS310)。図9では、ステップS310の処理を「電力調整検出?」によって示している。例えば、第2出力調整部14は、ステップS310において、第2出力調整部14に含まれている電圧検出部により検出された電圧値の変動幅が、予め決められた閾値TH1以上であるか否かを判定する。第2出力調整部14は、当該変動幅が閾値TH1以上であると判定した場合、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われたと判定する。一方、第2出力調整部14は、当該変動幅が閾値TH1未満であると判定した場合、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われていないと判定する。ここで、閾値TH1は、例えば、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われた場合において電圧検出部により検出される電圧値の変動幅のうち、最小の変動幅である。このような閾値TH1は、事前の実験、シミュレーション等によって決定される。なお、閾値TH1は、当該最小の変動幅よりも大きい値であってもよく、当該最小の変動幅よりも小さい値であってもよい。
 第2出力調整部14は、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われたと判定した場合(ステップS310-YES)、ステップS210に遷移し、コンパレータCPから供給された信号に基づいて、対象電圧値が参照電圧の電圧値以上であるか否かを再び判定する。これにより、第2出力調整部14は、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整を阻害してしまうことを抑制することができる。
 一方、第2出力調整部14は、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われていないと判定した場合(ステップS310-NO)、ステップS220に遷移し、DC/DCコンバータ13から負荷LDに出力される直流電圧の電圧値を、予め決められた単位上昇値ぶん上昇させる。これにより、第2出力調整部14は、第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われていない場合において、DC/DCコンバータ13から負荷LDに出力される直流電力の電力値を調整することができる。
 以上のように、第2出力調整部14は、第1出力調整部24によって直流電力の電力値の調整が行われたことを検出可能であり、第1出力調整部24によって直流電力の電力値の調整が行われたことを検出した場合、サーミスタTSから出力される電圧信号に基づく直流電力の電力値の調整を行わない。これにより、便座装置1は、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整を阻害してしまうことを抑制しつつ、DC/DCコンバータ13から負荷LDに出力される直流電力の電力値を調整することができる。
 なお、実施形態の変形例6において、第2出力調整部14が第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整が行われたことを検出する方法は、インバータ21の間欠動作を検出可能な他の方法であってもよい。このような意味において、実施形態の変形例6に係る第2出力調整部14の構成は、インバータ21の間欠動作を検出可能であり、インバータ21の間欠動作を検出した場合、サーミスタTSから出力される電圧信号に基づく直流電力の電力値の調整を行わない構成であると換言することもできる。
 また、実施形態の変形例6において、図7、図8等に示したように便座部10がDC/DCコンバータ13を備えていない場合、第2出力調整部14は、図9に示したステップS220において、整流回路12を制御する。この場合、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電圧の電圧値を検出する図示しない電圧検出部に代えて、整流回路12から負荷LDへ出力される直流電圧の電圧値を検出する図示しない電圧検出部を含んでいる。そして、第2出力調整部14は、ステップS310において、当該電圧検出部により検出された電圧値の変動幅が、予め決められた閾値TH1以上であるか否かを判定する。
 また、図9に示したフローチャートの処理は、第1出力調整部24及び第2出力調整部14のそれぞれが、便座部10が負荷LDに出力する交流電力の電力値を調整する場合において、第2出力調整部14が実行する処理であってもよい。
 <実施形態の変形例7>
 以下、実施形態の変形例7について説明する。実施形態の変形例7は、実施形態の変形例5の変形例である。実施形態の変形例5に係る第2出力調整部14では、前述した通り、第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整中に、第2出力調整部14による直流電力の電力値の調整が行われてしまう場合がある。そこで、実施形態の変形例7に係る第1出力調整部24は、操作受付部23により受け付けられた操作に応じて第1出力調整部24が設定可能な目標温度のうち最も低い目標温度が、前述の下限温度よりも高い温度であるように構成されてもよい。この場合、第1出力調整部24は、便座部10の筐体の温度を、下限温度以下にすることができない。その結果、便座装置1は、第1出力調整部24による直流電力の調整に伴って第2出力調整部14が直流電力の調整を行い始めてしまうことを抑制することができる。
 このような制御は、負荷LDに供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように直流電力を第1出力調整部24が調整する制御であると換言することもできる。下限電圧値は、前述の参照電圧の電圧値よりも高い電圧値である。
 以上のように、便座装置1では、第1出力調整部24は、負荷LDに供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように直流電力を調整し、第2出力調整部14は、サーミスタTSから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいてDC/DCコンバータ13を制御し、下限電圧値は、参照電圧の電圧値より低い電圧値である。これにより、便座装置1は、本体部20の第1出力調整部24による直流電力の電力値の調整を阻害してしまうことを抑制しつつ、整流回路12又はDC/DCコンバータ13から負荷LDに出力される直流電力の電力値を調整することができる。
 <実施形態の変形例8>
 以下、実施形態の変形例8について説明する。実施形態の変形例8は、実施形態の変形例であってもよく、実施形態の変形例1~変形例7のいずれの変形例であってもよい。以下では、一例として、実施形態の変形例8が、実施形態の変形例5の変形例である場合について説明する。そして、以下では、一例として、実施形態の変形例8に係る本体部20の構成が図1に示した本体部20の構成であり、実施形態の変形例8に係る便座部10の構成が図5に示した便座部10の構成である場合について説明する。
 実施形態の変形例8では、負荷LDは、ニクロム線ヒータである。ニクロム線ヒータは、低温起動時において抵抗値が小さいことが知られている。ニクロム線ヒータのように、低温起動時において抵抗値が小さい負荷には、低温起動時において、過大な電流が流れてしまうことがある。これは、負荷LDがヒータ以外の負荷であったとしても、低温起動時において抵抗値が小さければ、同様に起こり得る事象である。そして、負荷LDに過大な電流が流れてしまうことは、電源Pに不具合を生じさせてしまいかねない事象であり、望ましくない。しかしながら、低温起動時において、負荷LDに流れる直流電流の電流値の増大に応じて、負荷LDに供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDに供給される直流電流の電流値とのうち少なくとも直流電圧の電圧値を垂下させる制御を行うことは、便座装置1の起動不良に繋がる可能性があり、望ましくない。そこで、これらの問題が発生することを抑制するため、第1出力調整部24又は第2出力調整部14は、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH2未満である場合、定電圧制御を行い、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH2以上である場合、定電力制御を行う構成であってもよい。閾値TH2は、第1閾値の一例である。閾値TH2は、例えば、定電圧制御下において負荷LDに流れる直流電流の電流値のうち負荷LDに供給される直流電力が電源Pの定格出力と一致する場合における電流値である。なお、閾値TH2は、当該電流値より低い値であってもよい。これにより、第1出力調整部24又は第2出力調整部14は、低温起動時においても、電源Pに不具合を生じさせてしまうことと、便座装置1の起動不良を発生させてしまうこととの両方を抑制しつつ、負荷LDに電流を流すことができる。以下では、一例として、第2出力調整部14が、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH2未満である場合、定電圧制御を行い、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH2以上である場合、定電力制御を行う構成である場合について説明する。このため、実施形態の変形例8では、一例として、第2出力調整部14が、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部を含んでいる場合について説明する。
 図10は、第2出力調整部14がDC/DCコンバータ13の制御を定電圧制御と定電力制御との間で切り替える処理の流れの一例を示す図である。便座部10は、本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、本体部20から便座部10への電力供給が停止されるまでの期間、図10に示したフローチャートの処理を実行し続ける。
 本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13の定電圧制御を開始する(ステップS410)。
 次に、第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であるか否かを判定する(ステップS420)。
 第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であると判定した場合(ステップS420-YES)、ステップS410において開始した定電圧制御を継続し、ステップS420に遷移する。そして、第2出力調整部14は、当該電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であるか否かを再び判定する。
 一方、第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2以上であると判定した場合(ステップS420-NO)、DC/DCコンバータ13の定電圧制御を終了し、DC/DCコンバータ13の定電力制御を開始する(ステップS430)。
 次に、第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であるか否かを判定する(ステップS440)。
 第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2以上であると判定した場合(ステップS440-NO)、ステップS430において開始した定電力制御を継続し、ステップS440に遷移する。そして、第2出力調整部14は、当該電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であるか否かを再び判定する。
 一方、第2出力調整部14は、第2出力調整部14により含まれている電流検出部により検出された直流電流の電流値が、閾値TH2未満であると判定した場合(ステップS440-YES)、ステップS410に遷移し、DC/DCコンバータ13の定電力制御を終了し、DC/DCコンバータ13の定電圧制御を再び開始する。
 以上のように、第2出力調整部14は、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH2未満である場合、定電圧制御を行い、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が閾値TH2以上である場合、定電力制御を行う。これにより、便座装置1は、低温起動時においても、電源Pに不具合を生じさせてしまうことと、便座装置1の起動不良を発生させてしまうこととの両方を抑制しつつ、負荷LDに電流を流すことができる。
 なお、実施形態の変形例8において、図7、図8等に示したように便座部10がDC/DCコンバータ13を備えていない場合、第2出力調整部14は、図10に示したステップS410において、定電圧制御で整流回路12を制御する。また、実施形態の変形例8において、当該場合、第2出力調整部14は、ステップS430において、定電力制御で整流回路12を制御する。これらの場合、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部に代えて、整流回路12から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部を含んでいる。そして、第2出力調整部14は、便座部10がDC/DCコンバータ13を備えていない場合、当該電流検出部により検出された電流値に基づいて、ステップS420及びステップS440の処理を行う。
 また、第1出力調整部24が図10に示したフローチャートの処理を行う場合、第1出力調整部24は、例えば、電源Pからインバータ21に出力される直流電流を検出する電流検出部を含み、ステップS420及びステップS440において、当該電流検出部により検出された直流電流が閾値TH2未満であるか否かを判定する。また、当該場合、第1出力調整部24は、ステップS410において定電圧制御でのインバータ21の制御を開始し、ステップS430において定電力制御でのインバータ21の制御を開始する。
 <実施形態の変形例9>
 以下、実施形態の変形例9について説明する。実施形態の変形例9は、実施形態の変形例であってもよく、実施形態の変形例1~変形例7のいずれの変形例であってもよい。以下では、一例として、実施形態の変形例9が、実施形態の変形例5の変形例である場合について説明する。そして、以下では、一例として、実施形態の変形例9に係る本体部20の構成が図1に示した本体部20の構成であり、実施形態の変形例9に係る便座部10の構成が図5に示した便座部10の構成である場合について説明する。
 実施形態の変形例9では、実施形態の変形例8において説明した2つの問題の両方を解決する他の処理を、第1出力調整部24又は第2出力調整部14が行う。実施形態の変形例9では、第1出力調整部24又は第2出力調整部14は、定電圧制御を行い、起動されたタイミングから予め決められた時間Tが経過するまでの間において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH3以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値との少なくとも一方を垂下させ、当該タイミングから時間Tが経過した後において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が閾値TH3よりも小さい閾値TH4以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値との少なくとも一方を垂下させる構成であってもよい。以下では、一例として、第2出力調整部14が、定電圧制御を行い、起動されたタイミングから時間Tが経過するまでの間において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH3以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値との少なくとも一方を垂下させ、当該タイミングから時間Tが経過した後において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が閾値TH3よりも小さい閾値TH4以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値との少なくとも一方を垂下させる構成である場合について説明する。このため、実施形態の変形例9では、一例として、第2出力調整部14が、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部を含んでいる場合について説明する。
 図11は、第2出力調整部14がDC/DCコンバータ13を定電圧制御によって制御する処理の流れの一例を示す図である。便座部10は、本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、本体部20から便座部10への電力供給が停止されるまでの期間、図10に示したフローチャートの処理を実行し続ける。
 本体部20から便座部10への電力供給が開始された後、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13の第1定電圧制御を開始する(ステップS510)。第1定電圧制御は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH3以上であると判定した場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させる制御である。当該少なくとも一方の垂下は、フの字特性(Foldback Current Limiting Characteristic)による当該電圧値及び当該電流値の垂下であってもよく、定電流特性による当該電圧値の垂下であってもよい。閾値TH3は、第2閾値の一例である。閾値TH3は、例えば、定電圧制御下において負荷LDに流れる直流電流の電流値のうち、負荷LDに供給される直流電力の電力値が電源Pの瞬間最大出力と一致する場合における電流値である。すなわち、第1定電圧制御は、電源Pに瞬間最大出力を出力させることが可能な定電圧制御のことである。
 次に、第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH3以上であるか否かを判定する(ステップS520)。
 第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH3未満であると判定した場合(ステップS520-NO)、便座部10が起動されたタイミングから時間Tが経過したか否かを判定する(ステップS540)。ここで、時間Tは、例えば、電源Pが瞬間最大出力を出力し続けられる最長時間であるが、当該最長時間より短い時間であってもよい。
 第2出力調整部14は、便座部10が起動されたタイミングから時間Tが経過していないと判定した場合(ステップS540-NO)、ステップS520に遷移し、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH3以上であるか否かを再び判定する。
 一方、第2出力調整部14は、便座部10が起動されたタイミングから時間Tが経過していると判定した場合(ステップS540-YES)、DC/DCコンバータ13の第2低電圧制御を開始する(ステップS550)。第2定電圧制御は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH4以上であると判定した場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させる制御である。当該少なくとも一方の垂下は、フの字特性(Foldback Current Limiting Characteristic)による当該電圧値及び当該電流値の垂下であってもよく、定電流特性による当該電圧値の垂下であってもよい。閾値TH4は、第3閾値の一例である。閾値TH4は、例えば、定電圧制御下において負荷LDに流れる直流電流の電流値のうち、負荷LDに供給される直流電力の電力値が電源Pの定格出力と一致する場合における電流値である。すなわち、第2定電圧制御は、最大で定格出力までの電流値の直流電流を電源Pに出力させることが可能な定電圧制御のことである。
 次に、第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH4以上であるか否かを判定する(ステップS560)。
 第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH4未満であると判定した場合(ステップS560-NO)、ステップS560に遷移し、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH4以上であるか否かを再び判定する。
 一方、第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH4以上であると判定した場合(ステップS560-YES)、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させ(ステップS570)、図11に示したフローチャートの処理を終了する。なお、ステップS570において、第2出力調整部14は、当該少なくとも当該電圧値を垂下させた後、例えば、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示すブザーを鳴らす、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示す光を点灯させる等の動作を行ってもよく、何もしなくてもよい。
 一方、第2出力調整部14は、第2出力調整部14に含まれる電流検出部により検出された直流電流の電流値が閾値TH3以上であると判定した場合(ステップS520-YES)、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させ(ステップS530)、図11に示したフローチャートの処理を終了する。なお、ステップS530において、第2出力調整部14は、当該少なくとも当該電圧値を垂下させた後、例えば、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示すブザーを鳴らす、DC/DCコンバータ13の動作を停止させてからエラーを示す光を点灯させる等の動作を行ってもよく、何もしなくてもよい。
 以上のように、第2出力調整部14は、定電圧制御を行い、起動されたタイミングから予め決められた時間Tが経過するまでの間において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が予め決められた閾値TH3以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させ、当該タイミングから時間Tが経過した後において、負荷LDへ供給される直流電流の電流値が閾値TH3よりも小さい閾値TH4以上となった場合、負荷LDへ供給される直流電圧の電圧値と、負荷LDへ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも当該電圧値を垂下させる。これにより、実施形態の変形例9に係る便座装置1は、低温起動時においても、電源Pに不具合を生じさせてしまうことと、便座装置1の起動不良を発生させてしまうこととの両方を抑制しつつ、負荷LDに電流を流すことができる。
 なお、実施形態の変形例9において、図7、図8等に示したように便座部10がDC/DCコンバータ13を備えていない場合、第2出力調整部14は、図11に示したステップS510において、第1定電圧制御で整流回路12を制御する。また、実施形態の変形例9において、当該場合、第2出力調整部14は、ステップS550において、第2定電圧制御で整流回路12を制御する。これらの場合、第2出力調整部14は、DC/DCコンバータ13から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部に代えて、整流回路12から負荷LDへ出力される直流電流の電流値を検出する図示しない電流検出部を含んでいる。そして、第2出力調整部14は、便座部10がDC/DCコンバータ13を備えていない場合、当該電流検出部により検出された電流値に基づいて、ステップS520及びステップS560の処理を行う。また、第2出力調整部14は、当該場合、ステップS530及びステップS570の処理において、整流回路12を制御する。
 また、第1出力調整部24が図11に示したフローチャートの処理を行う場合、第1出力調整部24は、例えば、電源Pからインバータ21に出力される直流電流を検出する電流検出部を含み、ステップS520において当該電流検出部により検出された直流電流が閾値TH3未満であるか否かを判定し、且つ、ステップS560において当該電流検出部により検出された直流電流が閾値TH4未満であるか否かを判定する。また、当該場合、第1出力調整部24は、ステップS510において第1定電圧制御でのインバータ21の制御を開始し、ステップS550において第2定電力制御でのインバータ21の制御を開始する。また、当該場合、第1出力調整部24は、ステップS530及びステップS570の処理において、インバータ21を制御する。
 なお、上記において説明した事項は、如何様に組み合わされてもよい。
 <付記>
[1]
 便座部と、前記便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える便座装置であって、前記本体部は、前記便座部へワイヤレス電力伝送によって送電し、前記便座部は、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、前記本体部から受電した電力が供給される負荷を備え、前記便座部と前記本体部との少なくとも一方は、前記便座部と前記本体部との間の無線通信を介さずに、前記便座部が前記負荷へ出力する電力の電力値を調整する出力調整部を備える、便座装置。
[2]
 前記本体部は、前記電力値を調整する第1出力調整部と、電源から供給された直流電圧を交流電圧に変換するインバータと、前記インバータから供給された交流電圧をワイヤレス電力伝送によって前記便座部へ送電する送電部とを備え、前記出力調整部は、前記第1出力調整部を含み、前記インバータは、変換した後の交流電圧を前記送電部に出力し、前記第1出力調整部は、受け付けた操作に応じて前記インバータを制御し、前記電力値を調整する、[1]に記載の便座装置。
[3]
 前記本体部は、前記電力値を調整する第1出力調整部と、電源から供給された直流電圧を交流電圧に変換するインバータと、前記インバータから供給された交流電圧をワイヤレス電力伝送によって前記便座部へ送電する送電部と、電源から直流電圧が供給される電源端子と、前記第1出力調整部による制御に応じて前記電源端子と前記インバータとの導通状態を切り替えるスイッチとを備え、前記出力調整部は、前記第1出力調整部を含み、前記インバータは、変換した後の交流電圧を前記送電部に出力し、前記第1出力調整部は、受け付けた操作に応じて前記スイッチを制御し、前記電力値を調整する、[1]に記載の便座装置。
[4]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路から供給される直流電圧を変圧するDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータと前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記DC/DCコンバータは、変圧した後の直流電圧を前記負荷に出力し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号に基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、前記電力値を調整する、[1]に記載の便座装置。
[5]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記整流回路は、ブリッジ接続された4個のスイッチング素子を含み、前記4個のスイッチング素子のスイッチングによって、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した後の直流電圧を前記負荷に出力し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、[1]に記載の便座装置。
[6]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記受電部は、受電側共振回路と、前記受電側共振回路の共振周波数を変化させるスイッチング素子とを含み、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記スイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、[1]に記載の便座装置。
[7]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路から供給される直流電圧を変圧するDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータと前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記DC/DCコンバータは、変圧した後の直流電圧を前記負荷に出力し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号に基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、前記電力値を調整する、[2]又は[3]に記載の便座装置。
[8]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記整流回路は、ブリッジ接続された4個のスイッチング素子を含み、前記4個のスイッチング素子のスイッチングによって、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した後の直流電圧を前記負荷に出力し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、[2]又は[3]に記載の便座装置。
[9]
 前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、前記受電部は、受電側共振回路と、前記受電側共振回路の共振周波数を変化させるスイッチング素子とを含み、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記スイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、[2]又は[3]に記載の便座装置。
[10]
 前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、[7]に記載の便座装置。
[11]
 前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、[8]に記載の便座装置。
[12]
 前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記スイッチング素子を制御し、前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、[9]に記載の便座装置。
[13]
 前記第2出力調整部は、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出可能であり、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出した場合、前記電圧信号に基づく前記電力値の調整を行わない、[7]から[12]のうちいずれか一項に記載の便座装置。
[14]
 前記出力調整部は、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が予め決められた第1閾値未満である場合、定電圧制御を行い、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が前記第1閾値以上である場合、定電力制御を行う、[1]から[13]のうちいずれか一項に記載の便座装置。
[15]
 前記出力調整部は、定電圧制御を行い、起動されたタイミングから予め決められた時間が経過するまでの間において、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が予め決められた第2閾値以上となった場合、前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値と、前記負荷へ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値を垂下させ、前記タイミングから前記時間が経過した後において、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が前記第2閾値よりも小さい第3閾値以上となった場合、前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値と、前記負荷へ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値を垂下させる、[1]から[13]のうちいずれか一項に記載の便座装置。
[16]
 前記負荷は、前記便座部の筐体を温めるヒータである、[1]から[15]のうちいずれか一項に記載の便座装置。
[17]
 便座部と、前記便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える便座装置であって、前記本体部は、前記便座部へワイヤレス電力伝送によって送電し、前記便座部は、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、前記本体部から受電した電力が供給される負荷を備える、便座装置。
 以上、この開示の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この開示の要旨を逸脱しない限り、変更、置換、削除等されてもよい。
 また、以上に説明した装置における任意の構成部の機能を実現するためのプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、そのプログラムをコンピュータシステムに読み込ませて実行するようにしてもよい。ここで、当該装置は、例えば、便座装置1、便座部10、本体部20等である。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OS(Operating System)や周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD(Compact Disk)-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバーやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリーのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記のプログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
 また、上記のプログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、上記のプログラムは、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル又は差分プログラムであってもよい。
1…便座装置、10…便座部、11…受電部、12…整流回路、13…DC/DCコンバータ、14…第2出力調整部、20…本体部、21…インバータ、22…送電部、23…操作受付部、24…第1出力調整部、25…スイッチ、C1…コンデンサ、C2…コンデンサ、CL…受電コイル、CP…コンパレータ、LD…負荷、OS…受電側共振回路、P…電源、P2…電源、R…抵抗素子、SW…スイッチング素子、TM…電源端子、TN…負極側電源端子、TP…正極側電源端子、TS…サーミスタ

Claims (18)

  1.  便座部と、前記便座部が脱着可能に取り付けられる本体部とを備える便座装置であって、
     前記本体部は、前記便座部へワイヤレス電力伝送によって送電し、
     前記便座部は、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって受電し、且つ、前記本体部から受電した電力が供給される負荷を備え、
     前記便座部と前記本体部との少なくとも一方は、前記便座部と前記本体部との間の無線通信を介さずに、前記便座部が前記負荷へ出力する電力の電力値を調整する出力調整部を備える、
     便座装置。
  2.  前記本体部は、前記電力値を調整する第1出力調整部と、電源から供給された直流電圧を交流電圧に変換するインバータと、前記インバータから供給された交流電圧をワイヤレス電力伝送によって前記便座部へ送電する送電部とを備え、
     前記出力調整部は、前記第1出力調整部を含み、
     前記インバータは、変換した後の交流電圧を前記送電部に出力し、
     前記第1出力調整部は、受け付けた操作に応じて前記インバータを制御し、前記電力値を調整する、
     請求項1に記載の便座装置。
  3.  前記本体部は、前記電力値を調整する第1出力調整部と、電源から供給された直流電圧を交流電圧に変換するインバータと、前記インバータから供給された交流電圧をワイヤレス電力伝送によって前記便座部へ送電する送電部と、電源から直流電圧が供給される電源端子と、前記第1出力調整部による制御に応じて前記電源端子と前記インバータとの導通状態を切り替えるスイッチとを備え、
     前記出力調整部は、前記第1出力調整部を含み、
     前記インバータは、変換した後の交流電圧を前記送電部に出力し、
     前記第1出力調整部は、受け付けた操作に応じて前記スイッチを制御し、前記電力値を調整する、
     請求項1に記載の便座装置。
  4.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路から供給される直流電圧を変圧するDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータと前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記DC/DCコンバータは、変圧した後の直流電圧を前記負荷に出力し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号に基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、前記電力値を調整する、
     請求項1に記載の便座装置。
  5.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記整流回路は、ブリッジ接続された4個のスイッチング素子を含み、前記4個のスイッチング素子のスイッチングによって、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した後の直流電圧を前記負荷に出力し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、
     請求項1に記載の便座装置。
  6.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記受電部は、受電側共振回路と、前記受電側共振回路の共振周波数を変化させるスイッチング素子とを含み、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記スイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、
     請求項1に記載の便座装置。
  7.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路から供給される直流電圧を変圧するDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータと前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記DC/DCコンバータは、変圧した後の直流電圧を前記負荷に出力し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号に基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、前記電力値を調整する、
     請求項2又は3に記載の便座装置。
  8.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記整流回路は、ブリッジ接続された4個のスイッチング素子を含み、前記4個のスイッチング素子のスイッチングによって、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した後の直流電圧を前記負荷に出力し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、
     請求項2又は3に記載の便座装置。
  9.  前記便座部は、前記電力値を調整する第2出力調整部と、前記本体部からワイヤレス電力伝送によって交流電圧を受電する受電部と、前記受電部により受電された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路と、前記整流回路と前記負荷との間に接続されるサーミスタとを備え、
     前記出力調整部は、前記第2出力調整部を含み、
     前記受電部は、受電側共振回路と、前記受電側共振回路の共振周波数を変化させるスイッチング素子とを含み、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから供給される電圧信号に基づいて前記スイッチング素子を制御し、前記電力値を調整する、
     請求項2又は3に記載の便座装置。
  10.  前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記DC/DCコンバータを制御し、
     前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、
     請求項7に記載の便座装置。
  11.  前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記4個のスイッチング素子を制御し、
     前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、
     請求項8に記載の便座装置。
  12.  前記第1出力調整部は、前記負荷に供給される直流電圧の電圧値が、予め決められた下限電圧値よりも小さくならないように、前記便座部が前記負荷へ出力する電力を調整し、
     前記第2出力調整部は、前記サーミスタから出力される電圧信号と、参照電圧とに基づいて前記スイッチング素子を制御し、
     前記下限電圧値は、前記参照電圧の電圧値より低い電圧値である、
     請求項9に記載の便座装置。
  13.  前記第2出力調整部は、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出可能であり、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出した場合、前記電圧信号に基づく前記電力値の調整を行わない、
     請求項7に記載の便座装置。
  14.  前記第2出力調整部は、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出可能であり、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出した場合、前記電圧信号に基づく前記電力値の調整を行わない、
     請求項8に記載の便座装置。
  15.  前記第2出力調整部は、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出可能であり、前記第1出力調整部によって前記電力値の調整が行われたことを検出した場合、前記電圧信号に基づく前記電力値の調整を行わない、
     請求項9に記載の便座装置。
  16.  前記出力調整部は、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が予め決められた第1閾値未満である場合、定電圧制御を行い、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が前記第1閾値以上である場合、定電力制御を行う、
     請求項1に記載の便座装置。
  17.  前記出力調整部は、定電圧制御を行い、起動されたタイミングから予め決められた時間が経過するまでの間において、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が予め決められた第2閾値以上となった場合、前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値と、前記負荷へ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値を垂下させ、前記タイミングから前記時間が経過した後において、前記負荷へ供給される直流電流の電流値が前記第2閾値よりも小さい第3閾値以上となった場合、前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値と、前記負荷へ供給される直流電流の電流値とのうちの少なくとも前記負荷へ供給される直流電圧の電圧値を垂下させる、
     請求項1に記載の便座装置。
  18.  前記負荷は、前記便座部の筐体を温めるヒータである、
     請求項1に記載の便座装置。
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