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JP2012016125A - 非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置 - Google Patents

非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置 Download PDF

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JP2012016125A JP2010148913A JP2010148913A JP2012016125A JP 2012016125 A JP2012016125 A JP 2012016125A JP 2010148913 A JP2010148913 A JP 2010148913A JP 2010148913 A JP2010148913 A JP 2010148913A JP 2012016125 A JP2012016125 A JP 2012016125A
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Abstract

【課題】安価で簡単な構成で金属異物を高感度高精度に検出ことができる非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置を提供する。
【解決手段】給電装置の載置面に形成したスパイラル形状の金属検知アンテナコイルAT2に発振回路7aを接続した。発振回路7aは、その構成部品の設計値を同発振回路7aが安定した振幅の継続的発振を維持できる設計値ではなく、発振が開始できる直後から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定した。従って、発振に関わる電磁気的パラメータの小さな変化で発振振幅の大きな変化を作ることができる。これによって、小さなあるいは薄い金属片が金属検知アンテナコイルAT2近傍に置かれたことによってアンテナコイル部の小さな電磁気特性の変化が、発振回路7aの発振の有無や発振信号Voの発振振幅の大きな変化に変換できる。その結果、金属異物検出装置7は小さな金属片の検出が可能となる。
【選択図】図4

Description

本発明は、非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置に関するものである。
携帯電話や家電機器等への非接触給電には、高周波の磁束による電磁誘導が利用される場合が多い。既に、実用化されている近接型の電磁誘導給電だけでなく、近年注目されている磁気共鳴式と呼ばれるある程度の離間した距離を給電する空間給電技術も同じ電磁誘導を利用している。
高周波の磁束は、金属異物にも誘導起電力を発生させ渦電流損による温度上昇をもたらす。金属異物が高温になった場合には、給電装置や機器のハウジングを変形させる原因になったり、人が誤って触ってしまった場合、やけどをしたりする虞がある。
この金属への誘導加熱を防ぐために発明が種々提案されている(例えば、特許文献1、及び特許文献2)。これらは、給電装置側の高周波インバータ回路が間欠的に発振して待機している。この待機時に金属異物が単独に置かれても、平均出力が極めて小さいために、温度上昇がほとんどなく安全である。
正しい機器が置かれた場合には、この間欠の発振期間に僅かな電力が1次コイルを通じて2次コイルに伝えられて、この電力を利用して2次側(機器側)は特別の信号を生成し、これを給電装置側のアンテナを通じて送り返す。この信号を検出することで、正規の機器が装着されたか否かを判断して高周波インバータを制御する。
すなわち、正しい機器かどうかの認証を行うため、金属異物のみが置かれた場合には間欠発振のままであり、安全というわけである。
特許3392103号公報 特許3306675号公報
ところで、非接触給電装置に使用される金属異物検出装置おいては、金属異物が単独で置かれている場合の検出は勿論のこと、使用時に、電力用1次コイルと電力用2次コイルの隙間に挟まれる薄い金属片等の検出ができなくてはならない。
この挟まれる金属の検出方法として、給電部と機器間との信号送受信を利用し、信号が、挟まれた金属により減衰あるいは反射して送信側から受信側に届く信号レベルの低下を利用する方法が考えられる。これは、機器を認証するために行う送受信アンテナ間に金属異物が介在すると認証のための信号振幅が受信アンテナ側で通常より減衰する仕組みを利用して検出する。
また、この挟まれた金属異物の他の検出方法の例として、電力伝送のための給電コイルと受電コイルをそのまま使い、データ通信のために機器側から受電コイルの出力を変調することで、給電装置側の送電コイル端子にあらわれる電圧あるいは電流の変化を起こす方法が考えられる。これは、受電コイルと送電コイルの間に金属異物があると、このデータ通信が減衰するため、この仕組みで挟みこまれた金属を検知するものである。
しかし、これらの方法では、金属異物が小さいあるいは薄いと信号の減衰は小さく、異物がない場合の信号レベルのばらつきの範囲になってしまい、挟まれた金属異物の検知に限界があった。
近年の給電装置は高出力の機器に対応するために単位面積当たりの出力が大きくなる傾向にあり、より小さな薄い金属片の検出が益々必要となっている。通常、これに対応するには、高価で大がかりな専用の高感度高精度の金属検知センサを設けなければならず、給電システムの大型化やコストアップを招く。
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、非接触給電システムにおいて、安価で簡単な構成で金属異物を高感度高精度に検出ことができる非接触給電システム及び非接触給電システムの金属異物検出装置を提供することにある。
本発明は、1次コイルと、前記1次コイルに高周波電流を流すための高周波インバータとで構成される給電装置と、前記1次コイルに流れる電流により発生する交番磁界を介して誘導起電力を発生する2次コイルと、前記2次コイルで発生した起電力を利用して負荷に電力を供給する機器とで構成される非接触給電システムであって、アンテナコイルと、前記アンテナコイルに高周波電流を流す発振回路と、前記発振回路及び前記アンテナコイルのいずれかで観測される電圧あるいは電流の変化を検出する検出回路とで構成される金属異物検出装置が付加されており、前記発振回路は、その構成部品の設計値を、同発振回路が発振が生じ始める直後の状態から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定させており、前記金属異物検出装置は、前記給電装置上に置かれた金属異物により、前記アンテナコイルの電気的特性が変化することを利用して前記発振回路の発振を停止または発振振幅の減衰を前記検出回路にて検知し、前記給電装置を制御することを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記アンテナコイルが、前記発振回路を構成する部品となっていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記アンテナコイルは、複数の小面積のコイルで構成されていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記アンテナコイルは、複数の小面積のコイルが並列接続されて構成されていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記金属異物検出装置が、給電装置側に設けられていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記金属異物検出装置が、前記機器側に設けられており、前記給電装置側に前記検出回路の信号を送信して、前記給電装置を制御することを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記機器側に前記アンテナコイルと前記発振回路が設けられ、前記給電装置側に前記検出回路が設けられており、前記検出回路には、前記機器側の前記アンテナコイルからの信号を受信する受信アンテナコイルが設けられていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記アンテナコイルが、前記給電装置の給電面及び機器側の受電面の少なくともいずれか一方のハウジングに配置されていることを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記発振回路の発振周波数を、前記高周波インバータの発振周波数より高くしたことを特徴とする。
前記発明の非接触給電システムにおいて、前記アンテナコイルが、スパイラル状となっていることを特徴とする。
本発明は、給電装置上に機器を配置した時、前記給電装置の1次コイルを励磁させ、電磁誘導にて載置した前記機器の2次コイルに2次電力を発生させ、該2次電力を前記機器の負荷に供給するようにした非接触給電システムの金属異物検出装置であって、前記金属異物検出装置は、アンテナコイルと、前記アンテナコイルに高周波電流を流す発振回路と、
前記発振回路及びアンテナコイル部のいずれかで観測される電圧あるいは電流の変化を検出する検出回路とから構成され、前記発振回路は、その構成部品の設計値を、同発振回路が発振が生じ始める直後の状態から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定されており、前記給電装置上に置かれた金属異物により、前記アンテナコイルの電気的特性が変化することを利用して発振回路の発振を停止または発振振幅の減衰を前記検出回路が検知して、前記給電装置を制御することを特徴とする。
本発明によれば、安価で簡単な構成で金属異物を高感度高精度に検出ことができる。
機器が載置された状態を示す給電装置の全体斜視図である。 1次コイル、金属検知アンテナコイルの配置位置を示す説明図である。 給電装置と機器の電気的構成を示す電気ブロック回路図である。 金属異物検出装置の発振回路図である。 (a)は給電装置に何も置かれていない状態を示す図、(b)は給電装置に金属片のみが置かれた状態を示す図、(c)は給電装置に機器のみが置かれた状態を示す図、(d)は給電装置の載置面と機器Eの間に金属片が挟み込まれた状態を示す図、(e)は機器から離れた位置に金属片が置かれた状態を示す図である。 発振回路の発振信号の各状態での出力波形図である。 別の発振条件における発振回路の検出信号の各状態での出力波形図である。 高周波インバータ回路図である。 第1励磁同期信号及び第2励磁同期信号の出力波形図である。 高周波インバータ回路の出力波形図である。 高周波インバータ回路の出力波形図である。 第2実施形態の給電装置の全体斜視図である。 第2実施形態の給電装置と機器の電気的構成を示す電気ブロック回路図である。 第2実施形態の金属検知アンテナコイルの電気的構成を示す回路である。 第2実施形態の別例を示す電気回路図である。 第3実施形態の給電装置と機器の全体斜視図である。 第3実施形態の給電装置と機器の電気的構成を示す電気ブロック回路図である。 第4実施形態の給電モジュールの高周波インバータ回路である。 第4実施形態の切替回路も説明数電気回路図周である。 (a)は給電装置に何も置かれていない状態を示す図、(b)は給電装置に金属片のみが置かれた状態を示す図、(c)は給電装置に機器のみが置かれた状態を示す図、(d)は給電装置の載置面と機器Eの間に金属片が挟み込まれた状態を示す図、(e)は機器から離れた位置に金属片が置かれた状態を示す図、(f)は給電装置の載置面と機器とが離間して給電される状態を示す図、(g)は給電装置の載置面と金属片との離間した空間に金属片が置かれた状態を示す図である。 発振回路の発振信号の各状態での出力波形図である。 金属異物検出装置の別例を示す斜視図である。
以下、本発明の非接触給電システムを給電装置に具体化した第1実施形態を図面に従って説明する。
図1は、給電装置1とその給電装置1から非接触給電される機器Eの全体斜視図を示す。給電装置1のハウジング2は、四角形状の底板3を有し、その底板3の四方から四角枠体4が上方に延出形成され、その四角枠体4によって上方に開口した開口部を強化ガラスよりなる天板5が閉塞することによって形成されている。そして、天板5の上面が、機器Eを載置する給電面としての載置面6となる。
底板3、四角枠体4、天板5で形成される空間(ハウジング2内)には、図2に示すように、1次コイルL1が配設されている。1次コイルL1は、本実施形態では1つであって、天板5の載置面6と平行に配置されている。そして、1次コイルL1は、天板5の下面に接触するくらいに近接した位置に配置固定されている。
1次コイルL1の下方位置の底板3には、1次コイルL1を励磁駆動制御するための給電モジュールMが実装配置されている。給電モジュールMは、1次コイルL1と接続され、1次コイルL1を励磁駆動し、載置面6に載置された機器Eに対して非接触給電をするようになっている。
また、図2に示すように、1次コイルL1の外側には、1次コイルL1を囲むように信号受信アンテナコイルAT1が、配置固定されている。そして、載置面6に載置された機器Eと信号受信アンテナコイルAT1を介して給電モジュールMとの間で、無線通信にてデータ・情報の授受をそれぞれ行うようになっている。
また、図2に示すように、天板5の上面(載置面6)であって1次コイルL1と相対向する位置に、金属検知アンテナコイルAT2が形成されている。金属検知アンテナコイルAT2はスパイラル形状に形成され、公知の印刷配線技術で載置面6上に形成されている。
金属検知アンテナコイルAT2は、ハウジング2内に設けた、金属異物検出装置7に接続され、金属異物検出装置7の一部を構成している。金属異物検出装置7は、金属検知アンテナコイルAT2を介して、載置面6上の金属片8を検知するようになっている。そして、金属異物検出装置7は、載置面6上の金属片8を検出すると、金属有り信号STを給電モジュールMに出力するようになっている。
また、ハウジング2内には、給電モジュールMを統括制御するマイクロコンピュータよりなるシステム制御部9が実装されている。そして、信号受信アンテナコイルAT1にて受信したデータ・情報は、給電モジュールMを介してシステム制御部9に出力される。また、金属検知アンテナコイルAT2にて検知し金属異物検出装置7から出力される金属有り信号STは、給電モジュールMを介してシステム制御部9に出力される。
給電装置1の載置面6に載置される機器Eは、2次コイルL2を有している。機器Eの2次コイルL2は、図2に示すように、給電装置1の1次コイルL1の励磁を介して励磁給電され、その給電された2次電力を、機器Eの負荷Zに供給する。
また、図2に示すように、機器Eの2次コイルL2の外側には、当該2次コイルL2を囲むように送受信アンテナコイルAT3が、巻回されている。そして、機器Eは、給電装置1の載置面6に載置したとき、その直下に位置する1次コイルL1を囲む信号受信アンテナコイルAT1を介して該1次コイルL1を励磁駆動制御する給電モジュールMとの間で、無線通信にてデータ・情報の授受を行うようになっている。
次に、給電装置1と機器Eの電気的構成を図3に従って説明する。
図3において、機器Eには、機器側送受信回路10が備えられている。機器側送受信回路10は、送受信アンテナコイルAT3と接続されている。機器側送受信回路10は給電装置1に対して該給電装置1にて給電を受けられる機器Eである旨の機器認証信号ID、及び、給電装置1に対して給電を要求する励磁要求信号RQを生成する。そして、機器側送受信回路10は、その生成した機器認証信号ID及び励磁要求信号RQを、送受信アンテナコイルAT3を介して給電装置1に送信するようになっている。
ここで、機器Eは、2次コイルL2に発生する2次電力にて駆動する機器であって、前記した機器認証信号ID及び励磁要求信号RQを生成し、給電装置1に送信できる機器であればよい。従って、2次コイルL2に発生する2次電力を、整流回路にて整流し、その整流した直流電源を使って該機器Eを載置面6上で駆動する機器であったり、2次電力をそのまま交流電源として使って該機器を載置面6上で駆動する機器であったりしてもよい。また、2次コイルL2に発生する2次電力を、整流回路にて整流し、その整流した直流電源を使って内蔵する充電電池(2次電池)を充電する機器であってもよい。
尚、内蔵した2次電池(充電電池)を充電するための携帯電話、ノート型パソコン等の機器Eにおいては、機器側送受信回路10に、その充電が完了した時、充電完了前まで送信していた機器認証信号ID及び励磁要求信号RQのうち、励磁要求信号RQを消失させ機器認証信号IDだけを送信させる機能を機器側送受信回路10に持たせるようにしてもよい。
また、タイマを備えた機器Eにおいては、給電を受けてタイマでセットした時間だけ駆動し、セットした時間が経過した時、時間が経過する前まで送信していた機器認証信号ID及び励磁要求信号RQのうち、励磁要求信号RQを消失させ機器認証信号IDだけを送信させる機能を機器側送受信回路10に持たせるようにしてもよい。
一方、図3において、1次コイルL1が接続された給電モジュールMは、励磁要求受信回路11、機器認証受信回路12、励磁制御回路13、高周波インバータ回路14を備えている。
励磁要求受信回路11は、給電モジュールMの信号受信アンテナコイルAT1と接続され、載置面6に載置された機器Eから送信された送信信号を、信号受信アンテナコイルAT1を介して受信する。励磁要求受信回路11は、受信した送信信号から給電を要求する励磁要求信号RQを抽出する。そして、励磁要求受信回路11は、送信信号から励磁要求信号RQを抽出すると、その励磁要求信号RQを励磁制御回路13に出力するようになっている。
機器認証受信回路12は、給電モジュールMの信号受信アンテナコイルAT1と接続され、載置面6に載置された機器Eからから送信された送信信号を、信号受信アンテナコイルAT1を介して受信する。機器認証受信回路12は、受信した送信信号から給電が受けられる機器Eである機器認証信号IDを抽出する。そして、機器認証受信回路12は、送信信号から機器認証信号IDを抽出すると、その機器認証信号IDを励磁制御回路13に出力するようになっている。
また、励磁制御回路13は、金属異物検出装置7と接続されている。金属異物検出装置7は、図4に示すように、金属検知アンテナコイルAT2に対して高周波電流を流す発振回路7aと、金属検知アンテナコイルAT2の電圧あるいは電流(発振信号Vo)の変化を検出する検出回路7bとを備えている。そして、金属異物検出装置7は、金属検知アンテナコイルAT2を介して載置面6に金属片8が載置されているかどうかを検知し、載置面6に金属片8が載置されていることを検知すると、検出回路7bから金属有り信号STを励磁制御回路13に出力する。
発振回路7aは、本実施形態では、図4に示すように、コルピッツ発振回路で構成され、金属検知アンテナコイルAT2を同発振回路7aのインダクタンスの構成部品の1つとして兼用している。
発振回路7aは、バイポーラのトランジスタQ1、金属検知アンテナコイルAT2、第1〜第3コンデンサC1〜C3、第1及び第2抵抗R1,R2等で構成されている。
トランジスタQ1は、そのコレクタ端子が金属検知アンテナコイルAT2の一端に接続され、その金属検知アンテナコイルAT2の他端は直流電源Bのプラス端子に接続されている。また、金属検知アンテナコイルAT2の他端は、第1コンデンサC1を介してトランジスタQ1のエミッタ端子に接続されている。さらに、トランジスタQ1のコレクタ・エミッタ端子間には、第2コンデンサC2が接続されている。
さらにまた、トランジスタQ1のベース端子は、第3コンデンサC3と第1抵抗R1からなる並列回路を介して直流電源Bのプラス端子に接続されている。また、トランジスタQ1のエミッタ端子は、第2抵抗R2を介して直流電源Bのマイナス端子に接続されている。そして、発振回路7aは、トランジスタQ1のコレクタ端子から発振回路7aの発振信号Voを検出回路7bに出力する。
このように構成された発振回路7aは、同発振回路7aを構成する構成部品、即ち、トランジスタQ1、金属検知アンテナコイルAT2、第1〜第3コンデンサC1〜C3、第1及び第2抵抗R1,R2の回路定数が予め設定されていて、高感度に金属異物の検出ができる発振信号Voを出力するようになっている。
詳述すると、発振回路7aを構成する構成部品の設計値が、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の設計値の状態までの間に設定させている。
つまり、発振回路7aが、安定した振幅の継続的発振を維持できる設計値ではなく、発振が開始できる直後から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定した。その結果、発振に関わる電磁気的パラメータの小さな変化で発振信号Voの発振振幅の大きな変化を作ることができる。
言い換えれば、発振回路7aの金属検知アンテナコイルAT2が、給電装置1の載置面6上に置かれた金属片8により、その電気的特性が変化する。そして、この金属検知アンテナコイルAT2の電気的特性が変化を利用して発振回路7aの発振を停止または発振信号Voの発振振幅を大きく減衰させるようにしている。
因みに、給電装置1の載置面6は、図5(a)〜(e)に示す場合が考えられる。
図5(a)は、給電装置1の載置面6に何も置かれていない状態を示す図である。
図5(b)は、給電装置1の載置面6に金属片8のみが置かれた状態を示す図である。
図5(c)は、給電装置1の載置面6に機器Eのみが置かれた状態を示す図である。
図5(d)は、給電装置1の載置面6と機器Eとの間に金属片8が挟み込まれた状態を示す図である。
図5(e)は、給電装置1の載置面6であって機器Eから離れた位置に金属片8が置かれた状態を示す図である。
この各状態において、図5(a)に示す載置面6に何も置かれていない状態では、図6の期間A1に示すように、発振回路7aの発振信号Voが最大振幅波形となる必要がある。その前提の上で、図5(b)に示す状態では、図6の期間A3に示すように、発振信号Voが、振幅がゼロとなり、図5(c)に示す状態では、発振信号Voは、図6の期間A2に示すように、何も置かれていない状態の最大振幅より僅かに小さくなった振幅波形となることが必要となる。
さらに、図5(d)及び図5(e)に示す状態では、図6の期間A4に示すように、発振信号Voは、振幅がゼロとなることが必要である。
そこで、本実施形態では、上記したように、発振回路7aを構成する構成部品の設計値について、構成部品の値や種類を変えて、意図的に発振がやっと始まる条件の近傍に設定することによって、発振回路7aの発振信号Voを実現させている。
これによって、発振信号Voは、機器Eのみが置かれた場合には僅かに振幅が減衰することに対し、金属片8のみ、又は、金属片8が機器Eに挟まれた場合、若しくは機器Eの近傍に置かれた場合においては発振を停止させることができるようにした。
これは、機器Eと金属検知アンテナコイルAT2間には、金属片8と金属検知アンテナコイルAT2との距離が近くなっているため、この距離の少しの差異が発振の有無を左右したと考えられる。
言い換えれば、発振回路7aは、距離に対して、高感度なセンサが可能ということであり、機器Eのハウジングの厚さより短い距離に置かれた密接されるような金属片8は検知が明確にできることになる。
そして、一定のハウジングの厚さを有する機器Eは、金属検知アンテナコイルAT2に密接することはできないため、ハウジング内に2次コイルL2、金属及び磁性体を有する機器Eと金属片8との明確な検知が可能になったと考えられる。
結果的に、発振回路7aの設計値をやっと発振ができる条件の近傍に選んだことで、金属検知アンテナコイルAT2上方に置かれた近接した金属片8による電磁気特性の変化に対する極めて高感度の状態を作り出したと考えられる。
ところで、上記発振条件は、実際の回路では高周波動作に起因する、配線のインダクタンスやキャパシタンス、使用するトランジスタの増幅率に関わる特性が複雑に絡み合っている。そのため、本実施形態では、各構成部品のパラメータを実験等である範囲で振って、組み合わせて、安定した発振状態を確認して構成部品の設計値を設定するようにしている。
尚、発振回路7aを構成する構成部品の設計値を、より少し安定発振の状態に近付けてもよい。
このようにすると、図5(a)〜(e)の各状態において、図7に示す発振信号Voが得られ、金属片8のみ、または、金属片8が機器Eに挟まれた場合、もしくは機器Eの近傍に置かれた場合においては、発振停止とはいかなくても発振信号Voの振幅が大きな減衰を示すことが確認できた。
発振回路7aから出力される発振信号Voは、検出回路7bに出力される。検出回路7bは、発振信号Voの振幅値が予め定めた基準値未満のとき、載置面6に金属片8のみが置かれている、又は、金属片8が機器Eに挟まれている、若しくは機器Eの近傍の載置面6に置かれるとして、金属有り信号STを出力する。検出回路7b(金属異物検出装置7)は、この金属有り信号STを励磁制御回路13に出力する。
反対に、検出回路7b(金属異物検出装置7)は、発振信号Voの振幅値が予め定めた基準値以上のとき、載置面6に何も置かれていない又は載置面6に機器Eのみが置かれているとして、金属有り信号STを励磁制御回路13に出力しない。
励磁制御回路13は、その時々に出力される励磁要求受信回路11からの励磁要求信号RQ、機器認証受信回路12からの機器認証信号ID及び金属異物検出装置7からの金属有り信号STを入力する。励磁制御回路13は、その時々で入力される励磁要求信号RQ、機器認証信号ID及び金属有り信号STを、システム制御部9に出力する。そして、励磁制御回路13は、システム制御部9に励磁要求信号RQ、機器認証信号ID及び金属有り信号STを出力することにより、システム制御部9から許可信号ENを待つ。
システム制御部9は、(1)励磁要求信号RQを入力している場合であって、(2)機器認証信号IDを入力している場合には、給電モジュールMに接続された1次コイルL1を給電のために励磁駆動させる許可信号ENを励磁制御回路13に出力する。励磁制御回路13は、システム制御部9からの許可信号ENを入力すると、給電のために1次コイルL1を励磁駆動させる駆動制御信号CTを高周波インバータ回路14に出力する。
尚、システム制御部9は、上記(1)(2)条件が成立していても、励磁制御回路13を介して金属異物検出装置7から金属有り信号STが入力されたときには、許可信号ENを出力しない。従って、励磁制御回路13は、1次コイルL1の励磁駆動せるための駆動制御信号CTを高周波インバータ回路14に出力しないようになっている。
さらに、システム制御部9は、許可信号ENを出力中に、励磁制御回路13からの励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDの少なくともいずれかが入力されなくなったときには、許可信号ENを出力しない。従って、この場合にも、励磁制御回路13は、駆動制御信号CTを高周波インバータ回路14に出力しない。
高周波インバータ回路14は、該給電モジュールMの1次コイルL1と接続されている。そして、高周波インバータ回路14は、駆動制御信号CTに基づいて1次コイルL1を励磁駆動させるようになっている。
詳述すると、高周波インバータ回路14は、励磁制御回路13から1次コイルL1を励磁駆動させるための駆動制御信号CTを入力すると、給電のために1次コイルL1を励磁駆動させるようになっている。
従って、給電装置1にて給電が受けられる機器Eが載置面6に載置され、同機器Eから機器認証信号ID及び励磁要求信号RQが送信されている場合であって、載置面6に金属片8が無い場合には、1次コイルL1は、高周波インバータ回路14にて給電のための励磁駆動が行われる。即ち、1次コイルL1は、非接触給電により機器Eに2次電力を供給すべく励磁駆動される。
図3に示すように、高周波インバータ回路14は、高周波発振回路14aと励磁同期信号発生回路14bを備えている。高周波発振回路14aは、1次コイルL1と接続され同1次コイルL1を励磁駆動する。
図8に高周波発振回路14aの回路構成を示す。
高周波発振回路14aは、ハーフブリッジ型の部分共振回路であって、給電装置1に設けられた電源電圧Gとグランド間に第4コンデンサC4と第5コンデンサC5を直列に接続した分圧回路が設けられている。この分圧回路に対して、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12を直列に接続した直列回路なる駆動回路が並列に接続されている。また、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12は、本実施形態では、MOSFETよりなり、そのソース・ドレイン間には、それぞれフライホイール用のダイオードD1,D2が接続されている。
そして、第4コンデンサC4と第5コンデンサC5の接続点(ノードN1)と、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12の接続点(ノードN2)との間に、1次コイルL1が接続される。尚、1次コイルL1には、第6コンデンサC6が並列接続されている。
第1パワートランジスタQ11及び第2パワートランジスタQ12は、本実施形態では、NチャネルMOSFETよりなり、第1パワートランジスタQ11のゲート端子には第1アンド回路21が接続され、第2パワートランジスタQ12のゲート端子には第2アンド回路22が接続されている。
第1アンド回路21は、2入力端子のアンド回路であって、一方の入力端子には、ハイ・ロー信号である第1励磁同期信号Vs1が入力されるようになっている。
詳述すると、第1励磁同期信号Vs1は、予め定められた周期Ts1のハイ・ロー信号であって、図9に示すように、ハイの時間ta1がローの時間tb1より短く設定されている。そして、この第1励磁同期信号Vs1は、本実施形態では、システム制御部9に設けた信号生成回路(図示しない)から出力されている。
また、第1アンド回路21の他方の入力端子には、第1オア回路23からの第1出力信号Vrs1が入力されるようになっている。
第1オア回路23は、2入力端子のオア回路であって、一方の入力端子には、図10に示すような、間欠的にハイ・レベルとなる間欠ハイ信号Vstが入力されるようになっている。
詳述すると、間欠ハイ信号Vstは、本実施形態は、図10に示すように、第1励磁同期信号Vs1の周期Ts1より6倍長い周期Tst(=6Ts1)であって、第1励磁同期信号Vs1がハイからローに立ち下がって後、ハイに立ち上がり、そのハイに立ち上がった後、2個目の第1励磁同期信号Vs1が立ち上がる直前にローに立ち下がる。そして、ローに立ち下がった後に出力される5個目の第1励磁同期信号Vs1が立ち下がった後に、次の間欠ハイ信号Vstがハイに立ち上がるようになっている。ここで、間欠ハイ信号Vstがハイ・レベルになっている時間をハイ時間txという。
そして、この間欠ハイ信号Vstは、本実施形態では、システム制御部9に設けた信号生成回路(図示しない)から出力されている。
また、第1オア回路23の他方の入力端子には、励磁同期信号発生回路14bから図11に示すような、インバータ制御信号Vssが入力されるようになっている。
励磁同期信号発生回路14bは、励磁制御回路13からの駆動制御信号CTを入力しているときに、給電のために1次コイルL1を励磁駆動させるためのハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第1オア回路23に出力するようになっている。
尚、励磁制御回路13から駆動制御信号CTが入力されていない時、励磁同期信号発生回路14bはハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを出力しない。
例えば、載置面6に機器Eが載置されていない時(励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDを受信していないとき)、励磁同期信号発生回路14bは、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第1オア回路23に出力しない。そして、第1オア回路23は、一方の入力端子から入力される周期Tstごとにハイ時間txだけハイ・レベルとなる間欠ハイ信号Vstを第1出力信号Vrs1として次段の第1アンド回路21に出力する。
従って、図10に示すように、第1アンド回路21は、この周期Tst毎にハイ時間txだけハイ・レベルとなる間欠ハイ信号Vstが出力されている時、第1励磁同期信号Vs1を第1オンオフ信号Vg1として第1パワートランジスタQ11のゲートに出力する。その結果、第1パワートランジスタQ11は、このハイ・レベルとなる間欠ハイ信号Vstが出力される間だけ、第1オンオフ信号Vg1(第1励磁同期信号Vs1)に応答して間欠的にオンすることになる。
因みに、金属片8が載置されておらず、上記(1)(2)条件が成立している場合、励磁同期信号発生回路14bは、駆動制御信号CTを入力して、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第1オア回路23に出力する。そして、第1オア回路23は、このハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第1出力信号Vrs1として次段の第1アンド回路21に出力する。
従って、図11に示すように、第1アンド回路21は、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssが出力されている間、予め決められた周期Ts1で出力されている第1励磁同期信号Vs1を第1オンオフ信号Vg1として第1パワートランジスタQ11のゲートに出力する。その結果、第1パワートランジスタQ11は第1励磁同期信号Vs1で決まる周期Ts1でオンオフすることになる。
一方、第2パワートランジスタQ12のゲート端子には第2アンド回路22が接続されている。第2アンド回路22は、2入力端子のアンド回路であって、一方の入力端子には、ハイ・ロー信号である第2励磁同期信号Vs2が入力されるようになっている。
詳述すると、第2励磁同期信号Vs2は、予め定められた周期Ts2(=Ts1)のハイ・ロー信号であって、図9に示すように、第1励磁同期信号Vs1の周期Ts1と同じ周期である。また、第2励磁同期信号Vs2は、第1励磁同期信号Vs1と同様に、ハイの時間ta2(=ta1)がローの時間tb2(=tb1)より短く設定されて、かつ、前記第1励磁同期信号Vs1と反転した関係にある。
すなわち、第1励磁同期信号Vs1がハイのとき、第2励磁同期信号Vs2はローであり、第1励磁同期信号Vs1がローのとき、第2励磁同期信号Vs2はハイである。
また、ここでは、第1及び第2励磁同期信号Vs1,Vs2は、ハイの時間ta1,ta2がローの時間tb1,tb2より短く設定されている。従って、第1励磁同期信号Vs1がハイからローに立ち下がって、第2励磁同期信号Vs2がローからハイに立ち上がるまでの間、及び、第2励磁同期信号Vs2がハイからローに立ち下がって、第1励磁同期信号Vs1がローからハイに立ち上がるまでの間、第1及び第2励磁同期信号Vs1,Vs2が、共にロー・レベルになるデッドタイムtdが設定されている。このデッドタイムtdを設けることによって、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12のソフトスイッチングを可能にしている。
尚、この第2励磁同期信号Vs2は、本実施形態では、システム制御部9に設けた信号生成回路(図示しない)から出力されている。
また、第2アンド回路22の他方の入力端子には、第2オア回路24からの第2出力信号Vrs2が入力されるようになっている。
第2オア回路24は、2入力端子のオア回路であって、一方の入力端子には、前記した間欠ハイ信号Vstが入力されるようになっている。また、第2オア回路24の他方の入力端子には、同様に、励磁同期信号発生回路14bから前記したインバータ制御信号Vssが入力されるようになっている。
従って、第2オア回路24は、励磁同期信号発生回路14bが励磁制御回路13から駆動制御信号CTを入力しているとき(上記(1)(2)条件が成立しているとき)、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを入力するようになっている。
また、第2オア回路24は、励磁同期信号発生回路14bが励磁制御回路13から駆動制御信号CTを入力していないとき(上記(1)(2)条件が成立していないとき)、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssが入力されないようになっている。
そして、第2オア回路24は、一方の入力端子から入力される周期Tst毎にハイ時間txだけハイ・レベルとなる間欠ハイ信号Vstを第2出力信号Vrs2として次段の第2アンド回路22に出力する。
従って、第2アンド回路22は、この周期Tst毎にハイ時間txだけハイ・レベルの間欠ハイ信号Vstを入力している時には、図10に示すように、第2励磁同期信号Vs2を第2オンオフ信号Vg2として第2パワートランジスタQ12のゲートに出力する。その結果、第2パワートランジスタQ12は、周期Tstの間隔で間欠ハイ信号Vstがハイ・レベルのハイ時間txの間、第2オンオフ信号Vg2(第2励磁同期信号Vs2)に応答して間欠的にオンすることになる。
これによって、たとえば、載置面6に機器Eが載置されていない時(励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDを受信していないとき)には、高周波発振回路14aの第1パワートランジスタQ11は、間欠ハイ信号Vstで決まる第1励磁同期信号Vs1でオンオフし、第2パワートランジスタQ12は、間欠ハイ信号Vstで決まる第2励磁同期信号Vs2でオンオフすることになる。
つまり、第1励磁同期信号Vs1と第2励磁同期信号Vs2は波形が反転した関係にあることから、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12は交互に、しかも、間欠的にオンオフする。そして、この第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12の交互で、しかも、間欠的なオンオフによって、1次コイルL1は、間欠的に励磁駆動される。
従って、載置面6に機器Eが載置されていない待機状態においては、給電装置1の1次コイルL1は、連続励磁されているのではなく間欠的に励磁駆動されている。
因みに、金属片8が載置されておらず上記(1)(2)条件が成立している場合、励磁同期信号発生回路14bは、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第2オア回路24に出力する。そして、第2オア回路24は、このハイ・レベルのインバータ制御信号Vssを第2出力信号Vrs2として次段の第2アンド回路22に出力する。
従って、第2アンド回路22は、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssが出力されている間、予め決められた周期Ts2の第2励磁同期信号Vs2を、図11に示すように、第2オンオフ信号Vg2として第2パワートランジスタQ12のゲートに出力する。その結果、第2パワートランジスタQ12は第2励磁同期信号Vs2で決まる周期でオンオフすることになる。
これによって、金属片8が載置されておらず上記(1)(2)条件が成立している場合、ハイ・レベルのインバータ制御信号Vssが出力されている間、第1パワートランジスタQ11は、第1励磁同期信号Vs1でオンオフし、第2パワートランジスタQ12は、第2励磁同期信号Vs2でオンオフすることになる。
つまり、(1)(2)条件が成立している間、第1及び第2オンオフ信号Vg1,Vg2として出力される第1及び第2励磁同期信号Vs1,Vs2は波形が反転した関係にある。そのため、高周波発振回路14aの第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12は、(1)(2)条件が成立している間、交互にオンオフする。
そして、第1パワートランジスタQ11と第2パワートランジスタQ12のソース・ドレイン間にそれぞれ励磁電圧VD1,VD2を発生させる。
従って、給電のために機器Eが載置面6に載置された時には、給電装置1の機器Eが載置された位置にある1次コイルL1は、連続的に励磁駆動される。
システム制御部9は、マイクロコンピュータを備え、給電モジュールMと電気的に接続されている。システム制御部9は、前記したように、励磁制御回路13から励磁要求信号RQ、機器認証信号ID及び金属有り信号STを入力する。そして、システム制御部9は、励磁制御回路13から励磁要求信号RQ、機器認証信号IDに基づいて給電を要求している機器Eが載置されているかどうかを判断する。
システム制御部9は、励磁制御回路13から励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDを入力したとき、励磁制御回路13に許可信号ENを出力する。つまり、システム制御部9は、給電を要求している機器Eが載置されたことを判断して、励磁制御回路13に対して許可信号ENを出力する。
また、システム制御部9は、励磁制御回路13を介して金属異物検出装置7から出力された金属有り信号STに基づいて載置面6に金属片8が載置されていることを判断する。システム制御部9は、励磁制御回路13から金属有り信号STを入力しているとき、励磁制御回路13に許可信号ENを出力しない。つまり、システム制御部9は、載置面6に金属片8が載置されていると判断して、励磁制御回路13に許可信号ENを出力しない。
従って、給電可能であって給電を要求している機器Eが給電装置1の載置面6に載置されていても、図5(d)(e)に示す状態で載置面6に金属片8が存在している場合には、システム制御部9は、許可信号ENを出力しない。
これは、金属片8の誘導加熱を防止するためである。
システム制御部9は、前記した第1励磁同期信号Vs1、第2励磁同期信号Vs2及び間欠ハイ信号Vstを生成する図示しない信号発生回路を備えている。システム制御部9は、給電装置1の電源スイッチ(図示せず)をオンさせたとき、信号発生回路を駆動させ、第1励磁同期信号Vs1、第2励磁同期信号Vs2及び間欠ハイ信号Vstを生成する。そして、システム制御部9は、生成した第1励磁同期信号Vs1、第2励磁同期信号Vs2及び間欠ハイ信号Vstを、全ての給電モジュールMの高周波インバータ回路14に出力する。
従って、給電モジュールMは、許可信号ENを入力していない状態(例えば待機状態)において、給電モジュールMの高周波インバータ回路14は、第1励磁同期信号Vs1、第2励磁同期信号Vs2及び間欠ハイ信号Vstを入力し続けることから、給電装置1の1次コイルL1は、連続励磁されているのではなく間欠的に励磁駆動されている。
次に、上記のように構成した給電装置1の作用について説明する。
今、図示しない電源スイッチがオンされて、給電装置1に電源が供給されると、システム制御部9は、高周波インバータ回路14に対して、1次コイルL1を間欠的に励磁駆動させるための第1励磁同期信号Vs1、第2励磁同期信号Vs2及び間欠ハイ信号Vstを出力する。
これによって、給電モジュールMの高周波インバータ回路14は、1次コイルL1を間欠的に励磁する。そして、システム制御部9は、給電モジュールMからの励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDを待ち、給電モジュールMからの励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDが入力されるまで、1次コイルL1に対して間欠的に励磁を継続する。即ち、待機状態となる。
やがて、機器Eが置かれると、機器Eは、給電装置1の1次コイルL1の間欠励磁によって僅かな2次給電電力を得て機器側送受信回路10を働かせる。機器Eは、機器側送受信回路10にて機器Eの機器認証信号ID及び励磁要求信号RQを生成し送受信アンテナコイルAT3を介して給電モジュールMの信号受信アンテナコイルAT1に向かって送信する。
そして、信号受信アンテナコイルAT1が機器Eから機器認証信号ID及び励磁要求信号RQを受信し、励磁要求受信回路11で励磁要求信号RQが、機器認証受信回路12で機器認証信号IDが抽出され、励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDが励磁制御回路13を介してシステム制御部9に入力される。
システム制御部9は、励磁制御回路13から励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDに基づいて給電を要求している機器Eが載置されたとして励磁制御回路13に対して許可信号ENを出力する。
即ち、励磁制御回路13は、許可信号ENに応答して、高周波インバータ回路14(励磁同期信号発生回路14b)に対して駆動制御信号CTを出力する。これによって、励磁同期信号発生回路14bからインバータ制御信号Vssが出力され、1次コイルL1に対して連続励磁を開始する。
連続励磁中、システム制御部9は、励磁要求信号RQが消失したかどうかの判断をして、励磁要求信号RQが消失しない場合、1次コイルL1に対して連続励磁を継続する。即ち、機器Eに対して給電を継続する。従って、機器Eは、給電装置1から非接触給電を受け、その給電電力にて負荷Zを駆動させる。
ここで、機器Eが載置面6から取り外されたとき、又は、励磁要求信号RQが消失したとき、システム制御部9、励磁要求信号RQが消失したと判断して、給電モジュールMに対して許可信号ENの出力を停止する。
そして、システム制御部9は、該給電モジュールMからの新たな励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDを待ち、給電モジュールMからの励磁要求信号RQ及び機器認証信号IDが入力されるまで、1次コイルL1に対して間欠的に励磁を継続する。
また、金属異物検出装置7は、給電装置1の図示しない電源スイッチがオンされたときからオフされるまでの間、発振回路7aを発振動作させて、金属片8の検出を行う。
このとき、発振回路7aは、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の状態の間で発振する発振条件となるように、発振回路7aを構成する構成部品の設計値を設定させた。
即ち、構成部品の値や種類を変えて、図5(a)に示すように、載置面6に何も載置されていない状態において、発振がやっと始まる条件の近傍に設定することによって、図6の期間A1で示すように、発振回路7aの発振信号Voを実現させている。
言い換えれば、金属片8によって金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が僅かに変化しても、発振回路7aの発振信号Voの振幅が変動するようにした。
そして、図5(c)に示す機器Eのみが置かれた場合には、図6の期間A2で示すように、発振回路7aの発振信号Voは、僅かに振幅が減衰するようにした。
これに対して、図5(b)に示す金属片8のみ置かれた場合には、金属片8によって金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性は素早く変化し、図6の期間A3で示すように、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させるようにした。
同様に、図5(d)に示す金属片8が機器Eに挟まれた場合、または、図5(e)に示す機器Eの近傍に置かれ場合には、金属片8によって金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が素早く変化し、図6の期間A4で示すように、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させるようにした。
従って、発振回路7aによって、給電装置1の載置面6に置かれた金属片8を高感度に検出することができる。
そして、金属異物検出装置7が金属片8を検出し金属有り信号STを出力すると、システム制御部9は、励磁制御回路13を介して金属有り信号STが入力し、一定時間、図示しない報知ランプ又は報知ブザーを駆動しユーザのその旨を報知するとともに、当該給電モジュールMに対して許可信号ENの出力を停止する。
以後、システム制御部9は、金属有り信号STが消失するまで、1次コイルL1に対して間欠的に励磁を行う。
従って、間欠励磁となって、金属片8が誘導加熱されるのを防止することができる。
上記のように構成することによって、本実施形態では、以下の効果を有する。
(1)この実施形態では、発振回路7aを構成するトランジスタQ1、金属検知アンテナコイルAT2、第1〜第3コンデンサC1〜C3、第1及び第2抵抗R1,R2等を、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の状態の間で発振する発振条件となる設計値を設定させた。
つまり、発振回路7aが、安定した振幅の継続的発振を維持できる設計値ではなく、発振が開始できる直後から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定したので、発振に関わる電磁気的パラメータの小さな変化で発振振幅の大きな変化を作ることができる。
これによって、小さなあるいは薄い金属片8が金属検知アンテナコイルAT2近傍に置かれたことによってアンテナコイル部の小さな電磁気特性の変化が、発振回路7aの発振の有無や発振信号Voの発振振幅の大きな変化に変換できる。従って、金属異物検出装置7(発振回路7a)は高感度となり、より小さな金属片8の検出が可能となる。
(2)この実施形態では、金属異物検出装置7を給電装置1側に設けたので、給電装置1の載置面6に置かれた場合、又は、機器Eとの間に挟まれた金属片8を検知できるとともに、給電装置1側で単独に金属片8の検知ができ、給電の制御が可能となる。
(3)この実施形態では、給電装置1の載置面6に形成した金属検知アンテナコイルAT2を、スパイラル形状にした。スパイラル形状にすることで、面方向に展開でき厚さを薄くできる。また、印刷配線等で簡単に形成でき、天板5の両面に形成でき、しかも、形も円形や方形状等様々な形が可能である。
(4)この実施形態では、金属検知アンテナコイルAT2が、金属異物検出装置7の発振回路7aを構成する部品としたので、構成部品の低減を図ることができる。
(5)この実施形態では、金属片8に天板5の載置面6上に金属検知アンテナコイルAT2を形成した、即ち、金属片8に最も近くなる位置に金属検知アンテナコイルAT2を形成したので、金属検出感度をより高精度に上げることができる。
(第2実施形態)
次に、第2実施形態について、図12、図13、図14に従って説明する。
上記第1実施形態の給電装置1においては、給電装置1に設けた金属検知アンテナコイルAT2は1つであった。本実施形態では、これを給電装置1に複数の金属検知アンテナコイルAT2を設けた点に特徴を有している。
尚、説明の便宜上、第1実施形態と共通の部分については、同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図12において、給電装置1の載置面6には、複数個(図12では20個)の金属検知アンテナコイルAT2が形成されている。本実施形態の金属検知アンテナコイルAT2は、第1実施形態の金属検知アンテナコイルAT2の20分に1のサイズであって、載置面6に対し、X方向に5個、Y方向に4個配列されるように形成されている。そして、各金属検知アンテナコイルAT2はスパイラル形状に形成され、公知の印刷配線技術で載置面6上に形成されている。
各金属検知アンテナコイルAT2は、ハウジング2内に設けた、金属異物検出装置7に接続されている。そして、金属異物検出装置7は、図13に示すように、各金属検知アンテナコイルAT2を介して、載置面6に置かれた金属片8を検知するようになっている。
金属異物検出装置7は、発振回路7aと検出回路7bとから構成されている。発振回路7aは、第1実施形態と同様に、コルピッツ発振回路にて構成されている。そして、図14に示すように、各金属検知アンテナコイルAT2は並列に接続され、その並列回路が発振回路7aに接続されている。
そして、このように、複数の金属検知アンテナコイルAT2を接続した発振回路7aは、第1実施形態と同様に、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の状態の間で発振する発振条件となるように、発振回路7aを構成する構成部品の設計値を設定させた。
即ち、構成部品の値や種類を変えて、図5(a)に示すように、載置面6に何も載置されていない状態において、発振がやっと始まる条件の近傍に設定することによって、図6の期間A1で示すように、発振回路7aの発振信号Voを実現させた。
また、図5(c)に示す機器Eのみが置かれた場合には、図6の期間A2で示すように、発振回路7aの発振信号Voは、僅かに振幅が減衰する波形を実現させた。
これに対して、図5(b)に示す金属片8のみ置かれた場合には、金属片8によって金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が素早く変化し、図6の期間A3で示すように、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させるようにした。
同様に、図5(d)に示す金属片8が機器Eに挟まれた場合、または、図5(e)に示す機器Eの近傍に置かれ場合には、金属片8によって金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が素早く変化し、図6の期間A4で示すように、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させるようにした。
上記のように構成することによって、本実施形態では、第1実施形態の効果に加えて、以下の効果を有する。
(1)この実施形態では、金属検知アンテナコイルAT2を複数の小面積のアンテナコイルで構成したので、同じ広さの載置面6で、小面積の金属検知アンテナコイルAT2を複数個配置することできる。従って、分解能が上がり、より小さな金属片8の検知が可能になる。
また、1つの発振回路7aに対し複数の金属検知アンテナコイルAT2が並列に接続されていることで、検知感度の低下を抑制できるため、1つの発振回路7aで広い面積の検知エリアを確保しつつ小さな金属片8の検出が可能となる。
さらに、1つの発振回路7aで広い面積の検知が可能になるので、省電力、省部品にできる。さらに、この複数のアンテナコイルを持つ1つの発振回路7aを複数配置することで検知エリアが簡単に拡大でき、広い給電面に自在に対応できる。
尚、この実施形態では、複数の金属検知アンテナコイルAT2を並列接続し、その並列回路を1つの発振回路7aに接続した。これを、図15に示すように、複数の金属検知アンテナコイルAT2を複数の組みに分け、各組ごとに1つの発振回路7aと検出回路7b(即ち、金属異物検出装置7)を設ける。そして、各組ごとにその組みに属する複数の金属検知アンテナコイルAT2を並列接続し、その並列回路をその組の発振回路7aに接続して実施してもよい。
つまり、1つの発振回路7aと検出回路7b(即ち、金属異物検出装置7)を複数設けることで、検知エリアの拡大が容易にでき、広い載置面6に対して自在に対応できる。
(第3実施形態)
次に、第3実施形態について、図16、図17に従って説明する。
上記第1及び第2実施形態では、金属異物検出装置7を給電装置1側に設けた。本実施形態では、これを機器E側に設けた点に特徴を有している。
尚、説明の便宜上、第1実施形態と共通の部分については、同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図16において、機器Eのハウジングの下面、即ち給電装置1の載置面6と当接する受電面には、金属検知アンテナコイルAT2が複数個(この実施形態では4個)形成されている。金属検知アンテナコイルAT2は、第1及び第2実施形態と同様に、スパイラル形状に形成され、公知の印刷配線技術で下面に形成されている。そして、本実施形態では、給電装置1の載置面6には、金属検知アンテナコイルAT2が形成されないようになっている。
また、機器E内には、発振回路7aと検出回路7bからなる金属異物検出装置7が設けられている。そして、機器Eの下面に形成された複数の金属検知アンテナコイルAT2は、並列に接続され、その並列回路が金属異物検出装置7の発振回路7aに接続され、金属異物検出装置7の一部を構成している。そして、金属異物検出装置7は、金属検知アンテナコイルAT2を介して、載置面6に載置された機器Eとの間に挟まれた金属片8を検知するようになっている。
金属異物検出装置7の発振回路7aは、第1実施形態と同様に、コルピッツ発振回路にて構成されている。そして、発振回路7aは、第1実施形態と同様に、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の状態の間で発振する発振条件となるように、発振回路7aを構成する構成部品の設計値を設定させた。
これによって、給電装置1の載置面6に機器Eを載置した場合であって、金属片8が該機器Eに挟まれた場合、または、該機器Eの近傍に置かれ場合には、金属片8によって、金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が素早く変化し、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させる。
従って、発振回路7aによって、給電装置1の載置面6に置かれた金属片8を高感度に検出することができる。
発振回路7aから出力される発振信号Voは、検出回路7bに出力される。検出回路7bは、発振信号Voの振幅値が予め定めた基準値未満のとき、金属片8が機器Eに挟まれている、又は、金属片8が機器Eの近傍の載置面6に置かれるとして、金属有り信号STを出力する。
反対に、検出回路7bは、発振信号Voの振幅値が予め定めた基準値以上のとき、載置面6に機器Eのみが置かれているとして、金属有り信号STを出力しない。
検出回路7bは、この金属有り信号STを機器側送受信回路10に出力する。そして、機器側送受信回路10は、入力した金属有り信号STを、送受信アンテナコイルAT3を介して給電装置1に送信するようになっている。
尚、発振回路7aの直流電源Bは、機器Eが間欠励磁している給電装置1の載置面6に載置されたとき、2次コイルL2に発生する2次電力にて充電される機器Eに内蔵した補助電源(2次電池)である。従って、機器Eが間欠励磁している給電装置1の載置面6に載置され、2次コイルL2に発生する2次電力にて充電される補助電源(2次電池)が充電されて、機器側送受信回路10が駆動するとともに、発振回路7aも発振動作を開始する。
一方、給電装置1の給電モジュールMには、金属信号受信回路7cが設けられている。金属信号受信回路7cは、給電モジュールMの信号受信アンテナコイルAT1と接続され、載置面6に載置された機器Eから送信された送信信号を受信し、その受信した送信信号から金属有り信号STを抽出する。そして、金属信号受信回路7cは、送信信号から金属有り信号STを抽出すると、その金属有り信号STを励磁制御回路13に出力するようになっている。
励磁制御回路13は、金属有り信号STをシステム制御部9に出力する。システム制御部9は、金属有り信号STが入力されたときには、許可信号ENを出力しない。従って、励磁制御回路13は、給電のために1次コイルL1の励磁駆動せるための駆動制御信号CTを高周波インバータ回路14に出力しないようになっている。
上記のように構成することによって、本実施形態では、以下の効果を有する。
(1)この実施形態では、機器E側に設けた金属異物検出装置7の発振回路7aを構成する構成部品について、発振回路7aが、安定した振幅の継続的発振を維持できる設計値ではなく、発振が開始できる直後から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定したので、発振に関わる電磁気的パラメータの小さな変化で発振振幅の大きな変化を作ることができる。
これによって、小さなあるいは薄い金属片8が金属検知アンテナコイルAT2近傍に置かれたことによってアンテナコイル部の小さな電磁気特性の変化が、発振回路7aの発振の有無や発振信号Voの発振振幅の大きな変化に変換できる。従って、金属異物検出装置7(発振回路7a)は高感度となり、より小さな金属片8の検出が可能となる。
(2)この実施形態では、金属異物検出装置7を機器E側に設けた。従って、機器E側に検知機能があるため、機器E側近傍に付着し又は置かれた金属片8、あるいは、給電装置と機器との間に挟まれた金属片8の検知精度をより高くできる。
(3)この実施形態では、機器Eのハウジングの下面に金属検知アンテナコイルAT2を形成した、即ち、機器Eを載置面6に載置したときに金属片8に最も近くなる位置に金属検知アンテナコイルAT2を形成したので、金属検出感度をより高精度に上げることができる。
(第4実施形態)
次に、第4実施形態について、図18、図19、図20、図21に従って説明する。
上記第1及び第2実施形態では、金属異物検出装置7を給電装置1側に設け、第3実施形態では、金属異物検出装置7を機器E側に設けた。本実施形態では、これを給電装置1と機器Eとに分散させて設けた点に特徴を有している。
尚、説明の便宜上、第1実施形態と共通の部分については、同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
図18において、機器Eのハウジングの下面、即ち給電装置1の載置面6と当接する受電面には、金属検知アンテナコイルAT2が複数個(この実施形態では4個)形成されている。金属検知アンテナコイルAT2は、第3実施形態と同様に、スパイラル形状に形成され、公知の印刷配線技術で下面に形成されている。金属検知アンテナコイルAT2は、並列に接続さてその並列回路が、機器E内に設けた金属異物検出装置7を構成する発振回路7aに接続されている。
図19に示す発振回路7aは、第3実施形態と同様に、コルピッツ発振回路にて構成されている。そして、金属検知アンテナコイルAT2を接続した発振回路7aは、第3実施形態と同様に、同発振回路7aを駆動させたときに発振が生じない限界値を超えて発振が生じ始める直後の設計値の状態から、発振振幅が同発振回路7aの安定した最大振幅に落ち着く近傍の状態の間で発振する発振条件となるように、発振回路7aを構成する構成部品の設計値を設定させた。
これによって、給電装置1の載置面6に機器Eを載置した場合であって、金属片8が該機器Eに挟まれた場合、または、該機器Eの近傍に置かれ場合には、金属片8によって、金属検知アンテナコイルAT2の電磁気特性が素早く変化し、発振回路7aの発振動作を停止させ、発振信号Voの出力を停止させる。
従って、発振回路7aによって、給電装置1の載置面6に置かれた金属片8を高感度に検出することができる。
また、発振回路7aの発振動作が停止したとき、機器側送受信回路10は機器認証信号IDの送信を停止するようになっている。
尚、発振回路7aの直流電源Bは、機器Eが間欠励磁している給電装置1の載置面6に載置されたとき、2次コイルL2に発生する2次電力にて充電される機器Eに内蔵された補助電源(2次電池)である。なお、補助電源は、コンデンサ等の蓄電デバイスであってもよい。従って、機器Eが間欠励磁している給電装置1の載置面6に載置され、2次コイルL2に発生する2次電力にて充電される補助電源(2次電池)が充電されて、機器側送受信回路10が駆動するとともに、発振回路7aも発振動作を開始する。このとき、補助電源(2次電池)が完全に充電されるまでは、機器側送受信回路10及び発振回路7aは、1次コイルL1の間欠励磁に同期して間欠動作を行う。
一方、給電装置1の載置面6には、複数個(図18では20個)の受信アンテナコイルAT4が形成されている。本実施形態の受信アンテナコイルAT4は、載置面6に対し、X方向に5個、Y方向に4個配列されるように形成されている。そして、各受信アンテナコイルAT4はスパイラル形状に形成され、公知の印刷配線技術で載置面6上に形成されている。受信アンテナコイルAT4は、給電装置1(ハウジング2)内に設けた金属異物検出装置7を構成する検出回路7bに接続されている。
各受信アンテナコイルAT4は、載置面6に置かれた機器Eに形成された各金属検知アンテナコイルAT2が放す磁束変化を検知しその磁束変化に相対した電圧波形の検出信号を検出回路7bに出力する。
つまり、機器Eを載置面6に置いた場合であって、金属片8が機器Eに挟まれている、又は、金属片8が機器Eの近傍に置かれる場合には、発振回路7aは発振を停止し、又は、発振信号Voの振幅がゼロに近い振幅値まで減衰する。受信アンテナコイルAT4は、この金属検知アンテナコイルAT2からの磁束変化を検知し、規定値より小さな振幅値の検出信号を検出回路7bに出力することになる。その結果、検出回路7bは、受信アンテナコイルAT4が受信した検知信号の振幅レベルから金属片8があることを検出して金属有り信号STを出力する。
ここで、給電装置1と機器Eとの間において、図20(a)〜(g)に示す状態が考えられる。
図20(a)は、給電装置1の載置面6に何も置かれていない状態を示す図である。
図20(b)は、給電装置1の載置面6に金属片8のみが置かれた状態を示す図である。
図20(c)は、給電装置1の載置面6に機器Eのみが置かれた状態を示す図である。
図20(d)は、給電装置1の載置面6と機器Eとの間に金属片8が挟み込まれた状態を示す図である。
図20(e)は、給電装置1の載置面6であって機器Eから離れた位置に金属片8が置かれた状態を示す図である。
図20(f)は、給電装置1の載置面6と機器Eとが離間して給電される状態を示す図である。
図20(g)は、給電装置1の載置面6と金属片8とが離間し、その離間した空間若しくは近傍に金属片8が置かれた状態を示す図である。
この各状態において、図20(a)に示す載置面6に何も置かれていない状態では、図21の期間A1に示すように、機器側送受信回路10及び発振回路7aは2次コイルL2からの2次電力を受けないことから、機器側送受信回路10は機器認証信号IDを送信しないとともに、発振回路7aは発振しない。その結果、金属検知アンテナコイルAT2及び受信アンテナコイルAT4の端子電圧はゼロとなる。また、機器Eから機器認証信号IDが送信されていないことから、給電装置1(1次コイルL1)は間欠的な励磁を行う。
また、図20(b)に示す給電装置1の載置面6に金属片8のみが置かれた状態では、図21の期間A3に示すように、機器側送受信回路10及び発振回路7aは2次コイルL2からの2次電力を受けないことから、機器側送受信回路10は機器認証信号IDを送信しないとともに、発振回路7aは発振しない。その結果、金属検知アンテナコイルAT2及び受信アンテナコイルAT4の端子電圧はゼロとなる。また、機器Eから機器認証信号IDが送信されていないことから、給電装置1(1次コイルL1)は、金属片8が誘導加熱されない程度の間欠励磁を行う。
さらに、図20(c)に示す給電装置1の載置面6に機器Eのみが置かれた状態では、図21の期間A2に示すように、機器側送受信回路10及び発振回路7aは2次コイルL2からの2次電力を受け、機器E(機器側送受信回路10)は機器認証信号IDを送信し、発振回路7aは最大振幅の連続発振となる。
その結果、給電装置1側の受信アンテナコイルAT4の端子電圧も最大振幅の連続発振信号となる。その結果、金属有り信号STは生成されず、給電装置1(1次コイルL1)も連続励磁となる。
さらにまた、図20(f)に示す給電装置1の載置面6と機器Eとが離間して給電される状態では、図21の期間A5に示すように、機器側送受信回路10及び発振回路7aは2次コイルL2からの2次電力を受け、機器E(機器側送受信回路10)は機器認証信号IDを送信し、発振回路7aは最大振幅の連続発振となる。
その結果、給電装置1側の受信アンテナコイルAT4の端子電圧も若干振幅が小さくなるものの連続発振信号となる。その結果、金属有り信号STは生成されず、給電装置1(1次コイルL1)も連続励磁となる。
また、図20(d)(g)に示す給電装置1の載置面6と機器Eとの間に金属片8が挟み込まれた状態では、図21の期間A6に示すように、機器Eから機器認証信号IDが間欠的に送信されものの、発振回路7aの発振信号Voもゼロに近い振幅値の間欠発振又は発振停止となる。
その結果、金属有り信号STが生成され、給電装置1(1次コイルL1)は、金属片8が誘導加熱されない程度の間欠励磁となる。
また、図20(d)(g)に示す給電装置1の載置面6と金属片8とが離間し、その離間した空間若しくは近傍に金属片8が置かれた状態では、図21の期間A6に示すように、機器Eから機器認証信号IDが間欠的に送信されものの、発振回路7aの発振信号Voもゼロに近い振幅値の間欠発振又は発振停止となる。また、この金属検知アンテナコイルAT2からの磁束変化を検知する受信アンテナコイルAT4の端子電圧は、介在する金属片8にて金属検知アンテナコイルAT2からの電磁波が吸収され減衰される。
その結果、金属有り信号STが生成され、給電装置1(1次コイルL1)は、金属片8が誘導加熱されない程度の間欠励磁となる。
上記のように構成することによって、本実施形態では、以下の効果を有する。
(1)この実施形態によれば、金属異物検出装置7を、給電装置1側に金属検知アンテナコイルAT2と発振回路7aを機器E側に受信アンテナコイルAT4と検出回路7bをそれぞれ分かれて配置した。
従って、給電装置1と機器Eとに挟まれた金属異物の存在を、機器側の発振回路の停止又は減衰に加えて、給電装置1側に設けた受信アンテナコイルAT4まで伝達する磁束の減衰を利用できるため、より小さな金属片8の検出が可能となる。
また、磁気共鳴式や2次コイルL2や2次コイルL2に共振回路を持つ電磁誘導方式のように、1次コイルL1と2次コイルL2が数cm〜数十cm以上、離して給電する空間給電においても適応可能になる。
尚、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
・上記各実施形態では、金属異物検出装置7の発振回路7aをコルピッツ発振回路で構成したが、これに限定されるものではなく、例えば、ハートレー発振回路等、その他発振回路で実施してもよい。
・上記各実施形態では、スパイラル状の金属検知アンテナコイルAT2を方形状に形に形成したが、これに限定されるものではなく、例えば、円形状、楕円形状等、その他形状にて実施してもよい。
・上記各実施形態では、金属異物検出装置7の発振回路7aの発振周波数を特に限定をしなかった。これを、発振回路7a(発振信号Vo)の発振周波数を、給電のために1次コイルL1を励磁する高周波インバータ回路14(高周波発振回路14a)の発振周波数)より高くなるように設定して実施してもよい。
これによって、金属検知アンテナコイルAT2が励磁される周波数を、1次コイルL1が励磁される周波数より高くすることで、1次コイルL1の磁束の影響が低減され、検出精度を上げることができる。また、金属検知アンテナコイルAT2の巻き数を少なく、又は、コイルの線長を短くできる。
・上記第1実施形態及び第2実施形態では、給電装置1の載置面6に金属検知アンテナコイルAT2を形成し、金属異物検出装置7を構成する発振回路7a及び検出回路7bをハウジング2内に設けた。これを、図22に示すように、薄い絶縁性のフレキシブル基板30(薄い硬質基板でもよい)の表面にスパイラル状の金属検知アンテナコイルAT2を形成し、フレキシブル基板30の表面一側に発振回路7a及び検出回路7bを実装した独立した金属異物検出装置7を形成する。そして、金属異物検出装置7に、給電装置1に対して信号線と電源線が接続できる配線をする。
このように構成した金属異物検出装置7を、既存の給電装置の載置面に載せることで、既存の給電装置を金属検知機能付きの非接触給電システムとすることができる。
また、薄い絶縁性のフレキシブル基板(薄い硬質基板でもよい)の表面にスパイラル状の受信アンテナコイルAT4を形成し、該基板の表面一側に検出回路7bを実装するとともに、検出回路7bが既存の給電装置1に対して信号線と電源線が接続できる配線をする。
そして、該基板を既存の給電装置の載置面に載せることで、既存の給電装置を、第4実施形態と同様な金属検知機能付きの非接触給電システムとすることができる。
・上記各実施形態では、検出回路7bは、発振信号Voの振幅値の大きさで金属片8の有無を判断してきたが、検出回路7bを周波数の変化で金属片8の有無を判定するようにしてもよい。この場合、発振回路7aは、該発振回路7aの構成部品を、安定した発振周波数の継続的発振を維持できる設計値ではなく、周波数が不安定な状態から、安定した発振周波数の継続発振条件の手前までの値に設定する。そして、発振に関わる電磁気的パラメータの小さな変化で発振周波数の大きな変化を作る必要がある。
・上記第1〜第3各実施形態では、給電装置1と機器Eのいずれか一方に金属検知アンテナコイルAT2を形成し、その金属検知アンテナコイルAT2を形成した方に発振回路7aと検出回路7bを設けた。これを、給電装置1と機器Eの両方に金属検知アンテナコイルAT2を形成するとともに、発振回路7aと検出回路7bを設けて実施してもよい。この場合、より極め細かい高精度な検知ができる。
・上記各実施形態では、金属検知アンテナコイルAT2を、スパイラル状にしたが、ループ状、ヘリカル状等、それ以外の形状で形成してもよい。
1…給電装置、2…ハウジング、5…天板、6…載置面、7…金属異物検出装置、7a…発振回路、7b…検出回路、8…金属片、9…システム制御部、10…機器側送受信回路、11…励磁要求回路、12…機器認証受信回路、13…励磁制御回路、14…高周波インバータ回路、14a…高周波発振回路、14b…励磁同期信号発生回路、21…第1アンド回路、22…第2アンド回路、23…第1オア回路、24…第2オア回路、E…機器、M…給電モジュール、Z…負荷、AT1…信号受信アンテナコイル、AT2…金属検知アンテナコイル、AT3…送受信アンテナコイル、AT4…受信アンテナコイル、L1…1次コイル、L2…2次コイル、CT…駆動制御信号、RQ…励磁要求信号、ID…機器認証信号、EN…許可信号、Q1…トランジスタ、Q11…第1パワートランジスタ、Q12…第2パワートランジスタ、Vs1…第1励磁同期信号、Vs2…第2励磁同期信号、Vss…インバータ制御信号、Vst…間欠ハイ信号、Sin1…変調信号、Sin2…ハイ・ロー信号、Sin3…ハイ・ロー信号、ST…金属有り信号、Vg1…第1オンオフ信号、Vg2…第2オンオフ信号。

Claims (11)

  1. 1次コイルと、前記1次コイルに高周波電流を流すための高周波インバータとで構成される給電装置と、
    前記1次コイルに流れる電流により発生する交番磁界を介して誘導起電力を発生する2次コイルと、前記2次コイルで発生した起電力を利用して負荷に電力を供給する機器と、
    で構成される非接触給電システムであって、
    アンテナコイルと、
    前記アンテナコイルに高周波電流を流す発振回路と、
    前記発振回路及び前記アンテナコイルのいずれかで観測される電圧あるいは電流の変化を検出する検出回路と
    で構成される金属異物検出装置が付加されており、
    前記発振回路は、その構成部品の設計値を、同発振回路が発振が生じ始める直後の状態から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定させており、
    前記金属異物検出装置は、前記給電装置上に置かれた金属異物により、前記アンテナコイルの電気的特性が変化することを利用して前記発振回路の発振を停止または発振振幅の減衰を前記検出回路にて検知し、前記給電装置を制御することを特徴とする非接触給電システム。
  2. 請求項1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記アンテナコイルが、前記発振回路を構成する部品となっていることを特徴とする非接触給電システム。
  3. 請求項1又は2に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記アンテナコイルは、複数の小面積のコイルで構成されていることを特徴とする非接触給電システム。
  4. 請求項1〜3のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記アンテナコイルは、複数の小面積のコイルが並列接続されて構成されていることを特徴とする非接触給電システム。
  5. 請求項1〜4のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記金属異物検出装置が、給電装置側に設けられていることを特徴とする非接触給電システム。
  6. 請求項1〜4のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記金属異物検出装置が、前記機器側に設けられており、前記給電装置側に前記検出回路の信号を送信して、前記給電装置を制御することを特徴とする非接触給電システム。
  7. 請求項1〜4のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記機器側に前記アンテナコイルと前記発振回路が設けられ、前記給電装置側に前記検出回路が設けられており、
    前記検出回路には、前記機器側の前記アンテナコイルからの信号を受信する受信アンテナコイルが設けられていることを特徴とする非接触給電システム。
  8. 請求項1〜7のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記アンテナコイルが、前記給電装置の給電面及び機器側の受電面の少なくともいずれか一方のハウジングに配置されていることを特徴とする非接触給電システム。
  9. 請求項1〜8のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記発振回路の発振周波数を、前記高周波インバータの発振周波数より高くしたことを特徴とする非接触給電システム。
  10. 請求項1〜9のいずれか1に記載の非接触給電システムにおいて、
    前記アンテナコイルが、スパイラル状となっていることを特徴とする非接触給電システム。
  11. 給電装置上に機器を配置した時、前記給電装置の1次コイルを励磁させ、電磁誘導にて載置した前記機器の2次コイルに2次電力を発生させ、該2次電力を前記機器の負荷に供給するようにした非接触給電システムの金属異物検出装置であって、
    前記金属異物検出装置は、
    アンテナコイルと、
    前記アンテナコイルに高周波電流を流す発振回路と、
    前記発振回路及びアンテナコイル部のいずれかで観測される電圧あるいは電流の変化を検出する検出回路と
    から構成され、
    前記発振回路は、その構成部品の設計値を、同発振回路が発振が生じ始める直後の状態から、安定した継続発振条件の手前までの値に設定されており、
    前記給電装置上に置かれた金属異物により、前記アンテナコイルの電気的特性が変化することを利用して発振回路の発振を停止または発振振幅の減衰を前記検出回路が検知して、前記給電装置を制御することを特徴とする非接触給電システムの金属異物検出装置。
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