JP2014168380A - ポータブルデバイスの誘導充電システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】このシステムは、交番磁場を生成する一次側を含むパッドまたは類似するベースユニットを含む。レシーバは、パッドからの交番磁場からエネルギを受け取り、これをモバイルデバイス、バッテリ、または他のデバイスに伝達する手段を含む。また、一次コイルおよび/またはレシーバコイルを製造するのに使用される材料の変形、一次側および/またはレシーバ側で使用される変更された回路設計、ならびに、モバイルデバイスまたはバッテリの識別、異なるデバイスまたはバッテリに関する自動電圧セッティングまたは自動電力セッティングなど、特殊化されたタスクを実行する追加の回路およびコンポーネントを含む。
【選択図】図16
Description
さらに、複数のデバイスを同時に充電することは、しばしば、可能ではない。
上で述べたテクノロジは、誘導充電のさまざまな態様を説明するが、これらは、消費者および製造業者がそのような製品に望む基本要件に対処しない。これは、次の所望の特徴を含む。
・パッドは、さまざまな電力要件を有する複数のデバイスまたはバッテリを効率的に充電するかこれに電力を与えることができなければならない。通常の個数は、4つ以上の低電力(5Wまで)デバイスまたはバッテリを同時に含めて、1から6または12あるいはより多くのデバイスまたはバッテリとすることができる。複数のデバイスまたはバッテリが充電されているときに、デバイスまたはバッテリの近くのコイルだけにエネルギを与える方法が、好ましい。
・同一のパッドが、5W以下の電力要件を有する低電力デバイス(携帯電話機、PDA、カメラ、ゲーム機など)またはバッテリと、ノートブックコンピュータ(しばしば60W以上の電力要件を有する)または大電力バッテリなどの大電力デバイスとに電力を与えることができなければならない。
・一次コイルとレシーバとの間の電力伝達効率は、最大化されなければならない。電力伝達における効率の欠如は、より大きくより重いAC−DC電源を必要とするはずである。これは、コストを増やし、顧客にとっての製品の魅力を減らす。したがって、パッド全体にエネルギを与える方法は、それほど魅力的ではない。
・レシーバの製造業者およびおそらくは電力要件に関する情報の検証の単純な方法が、製品互換性を保証し、製品登録およびライセンス付与の手段を提供するために、必要に応じてサポートされなければならない。
・このシステムからのEMI放射は、最小化されなければならず、理想的には、このシステムは、デバイスが存在しない状態でEMIをほとんどまたは全く放射してはならない。充電器は、好ましくは、適当なデバイスまたはバッテリが充電器または電源自体の近くに持ってこられるまで、電力を放出してはならない。この形で、電力は、浪費されず、電磁力は、不必要に放出されない。さらに、クレジットカード、ディスクドライブなどの磁気に敏感なデバイスに対する偶然の影響が、最小化される。
・パッドおよびレシーバは、構成するのが適度に単純であり、コスト効率のよいものでなければなならい。両方の部分を、モバイルデバイスまたはバッテリに一体化することができるので、全体的なサイズ、重量、およびフォームファクタを最小化しなければならない。
充電器または電源のパッドには、壁のソケットなどの電力源にプラグで接続することによって電力を与えることができ、あるいは、それ自体に誘導によって電力を与えるか充電することができる。パッドは、ラップトップ機のUSBコンセントを介してまたはドッキングステーションとインターフェースするか他のデバイスに電力を与えるためにラップトップ機が底部に有するコネクタによって電力を与えられるパッドなど、別の電子デバイスによって電力を与えることもできる。パッドを、ノートブックコンピュータによって使用できるものなどのドッキングステーションに組み込むか、テーブルまたは他の表面に組み込むこともできる。
・モバイルデバイスの充電器または電源は、正常に低電力状況であり、したがって電力使用量を最小化することができる。
・周期的に、コイルのそれぞれ(または別のPCB層内の別々のデータコイル)が、RF IDタグまたはレシーバコイルに接続された回路網などのレシーバ内の信号レシーバをアクティブ化することのできる短いラジオ周波数(RF)信号などの短い信号を用いて、順番にパワーアップされる。
・その後、モバイルデバイスの充電器/電源は、近くにある可能性がある任意のモバイルデバイス、バッテリ(または任意のレシーバ)からの戻り信号を識別することを試みる。
・モバイルデバイスまたはバッテリ(またはレシーバ)が検出された後に、モバイルデバイスの充電器または電源およびモバイルデバイスまたはバッテリは、情報を交換することに進む。
・この情報は、充電器または電源およびモバイルデバイスまたはバッテリの真正および製造業者を検証できる一意IDコード、バッテリまたはモバイルデバイスの電圧要件、およびバッテリの容量を含むことができる。セキュリティのためまたは偽造のデバイスもしくはパッドの製造を防ぐために、そのような情報を、一部のRFIDタグまたは他の検証システムで一般的であるように、暗号化することができる。
各モバイルデバイスおよびそのバッテリは、特定の特性(電圧、容量など)を有する。
単一の万能モバイルデバイス充電器または電源と共にこれらの異なるデバイスまたはバッテリを容易にするために、複数の回路アーキテクチャが可能であり、そのいくつかを、下でさらに詳細に説明する。
代替案では、充電器スイッチング回路のデューティサイクルまたはその周波数を変更して、モバイルデバイスまたはバッテリの電圧を変更することができる。代替案では、上記の2つの手法の組合せに従うことができ、ここで、レギュレーションは、部分的に充電器または電源によって提供され、部分的にレシーバ内の回路網によって提供される。
モバイルデバイスまたはバッテリの位置に関わりなくモバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源の動作を可能にするために、モバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源のエリア全体を、コイルによってまたは磁場を作成する別のワイヤジオメトリによってカバーすることができる。
上で説明したように、誘導充電パッドまたは誘導電源パッドは、レシーバに電力を与えるのに使用され、このレシーバは、ポータブルまたはモバイルのデバイスまたはバッテリに電力を与えるかこれを充電するのに使用される。レシーバの一実施形態によれば、モバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源からの電力は、すべての予見できるモバイルデバイスまたはバッテリに電力を与えるのに十分な大きさ(小型モバイルデバイスまたはバッテリのための5Wまたは10Wなど)で放たれる。各モバイルデバイスまたはバッテリに適当なレシーバは、モバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源と合わせられるときにモバイルデバイスまたはバッテリにとって十分な電力を受け取ることができる電力受取部分を有する。たとえば、2.5Wを要求する携帯電話機のレシーバは、適当な電力の受取を可能にするために、ある直径、巻数、ワイヤ幅などを有するコイルとすることができる。電力は、整流され、フィルタリングされ、その後、バッテリまたはデバイスの電力ジャックに供給される。上で述べたように、レギュレータまたは充電管理回路を、電力がバッテリまたはモバイルデバイスに供給される前に使用することができる。
通信リンクは、データ転送用のアンテナと同一のコイルまたはワイヤを使用することもでき、あるいは、別々のアンテナを使用することができる。いくつかの実施形態では、レシーバは、充電パッドまたは電源パッドと通信するためにモバイルデバイスの実際の能力(たとえば、携帯電話機の組込みBluetooth機能またはNFC機能)を使用することができる。
一実施形態によれば、柔軟なモバイルデバイスの充電器または電源が、持ち運びのために折り畳むか巻き上げることのできるパッドの形状で提供される。一実施形態の一実施態様では、充電器または電源のエレクトロニクスが、薄い柔軟なPCB上に配置され、あるいは、コイルが、巻き上げるか成形できるワイヤから作られる。シリコンチップ、コンデンサ、抵抗器、および類似物から作られるエレクトロニクスコンポーネントは、柔軟ではないが非常に小さいスペースを占める可能性がある。これらの硬いコンポーネントを、柔軟なまたは硬い回路基板に取り付けることができ、エネルギ伝達用のコイルまたはワイヤを含むパッドの主部分を、表面への一致または巻き上げを可能にするために柔軟にすることができる。したがって、パッドは、薄いマウスパッドまたは類似物に似る。
・ユーザは、単一の低電力のデバイスまたはバッテリを充電するかこれに電力を与えるためにモバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源を購入する場合があるが、後の段階で、より多くのデバイスまたはバッテリに同時に充電するか電力を与えるために能力を拡張することを望む場合がある。
・ユーザは、1つまたは複数の低電力のデバイスまたはバッテリを充電するか電力を供給するためにモバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源を購入する場合があるが、より多くの低電力または大電力のデバイスまたはバッテリを充電するか電力を供給することを望む場合がある。
・ユーザは、1つまたは複数の低電力または大電力のデバイスまたはバッテリを充電するか電力を供給することができるモバイルデバイスまたはバッテリの充電器または電源を購入し、その後、通信もしくはローカルストレージ、または再充電可能バッテリ、または太陽電池パネルなどの電力生成の手段、あるいはある他の機能を充電器または電源に追加することを望む場合がある。
一実施形態によれば、電力効率を最大化し、コイル内の損失を最小にするために、コイルは、できる限り低い抵抗を有するように製造されなければならない。これは、金、銀、その他などのより伝導性の金属の使用によって達成することができる。しかし、これらの材料のコストは、時々ひどく高い。実際には、減らされた抵抗を、より厚い銅被覆PCBまたはより幅広いトラックを使用することによって得ることができる。ほとんどの一般的なPCBは、1〜2オンス銅PCBを使用する。いくつかの実施形態によれば、無線充電器に使用されるコイルPCBを、2オンス銅と4オンス銅との間、または6オンス銅さえ有するPCB被覆から作ることができる。PCBの製造のプロセスを、より高い導電率を達成するために最適化することもできる。たとえば、スパッタリングされた銅は、ロール加工された銅より高い導電率を有し、通常は、この応用例によりよい。動作中に、コイルおよび回路網は、コイルの設計のパラメータ(たとえば、巻数、コイルの厚さ、幅など)によって決定される周波数で共振を示す。以前の作業は、MOSFETを用いて方形波によって駆動される回路に集中した。この手法は、方形波が純シヌソイドではないので、高調波を生じるという不利益を有する。高調波が望ましくないのは、次の理由による。
・PCBコイルは、特定の周波数で最適の電力伝達効率を生じる。一次信号の高調波は、それほど効率的には伝達されず、全体的なシステム効率を下げる。
・方形波の立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジのすばやい電圧変化は、振動を生じ、この振動は、さらなるEMIを生じるさらなる高調波を生じる。
・一次側によって放射される高調波は、より放射的(より高い周波数に起因して)であるEMIに寄与する、より高い周波数の成分を生じる。これらの高調波を回避しなければならないので、システムの他の要件(十分な作動距離、その他など)を維持しながら、全体的なシステムの動作の周波数範囲をできる限り低い周波数に制限することが望ましい。
・スイッチがターンオンし、ターンオフする瞬間に、コイルへの突入電流の変化は、短い時間期間の間のコイルにまたがる膨大な電圧スイングを引き起こす。すべての電力が、これらの短い時間中にレシーバに伝達される。
コンデンサをFETと並列に配置された状態でのコイルからコイルへの伝達効率は、約90%になると推定される。この手法の利益は、次を含む。
・高い効率(コイルからコイルへ約90%)。
・低いリンギング振動およびEMI。
・単純さおよび低コスト。
・FETのより広い選択の使用を可能にする、より低いFETソース−ドレイン電圧スイング。
たとえば次を含む、複数の方法を、この実施態様と共に実施することができる。
・小さい抵抗器をFETと直列にグラウンド接点に配置することができる。この抵抗器にまたがる電圧を、Linear Technology Current Sense Amplifier部品番号LT1787などの電流センサチップによって測定することができる。
・その下を走るワイヤから電流を測定する、Sentron CSA−1Aなどのホールセンサを、PCBラインの上でFETからグラウンドまで配置して、回路への電気接続を一切伴わずに電流を測定することができる。この手法の利益は、回路のこの部分と直列の余分な抵抗器が必要ではなく、インピーダンスが減ることである。
・電流を測定する他の技法を使用することができる。
・ホールセンサまたはリードスイッチが、磁場を感知することができる。小さい磁石がシステムのレシーバユニットの内側に配置される場合に、ホールセンサまたはリードスイッチを、磁石の存在を感知するのに使用することができ、FETを開始するための信号として使用することができる。
・他の容量センサ、光センサ、磁気センサ、または重量センサなどを組み込んで、二次またはレシーバの存在を感知し、エネルギ伝達プロセスを開始することができる。
電力伝達効率の重要な態様は、互いに関するコイルの位置合わせに関係する。
研究から、均一な場を得るためには、互いに関してオフセットしたコイルパターンの3つの層が必要であることが示された。
いくつかの実施形態によれば、位置独立性を維持しながら高い転送効率を提供する技法が含まれる。
この形で、近くにレシーバコイルがない状態で、ベースユニット内の各コイルは、そのセクタの中心位置に留まり、デバイスまたはバッテリが近くに持ってこられたときにレシーバコイルと一致するために応答し、移動する。隣接する充電器コイルまたは電源コイルの間の移動のオーバーラップは、コイルへの電流を搬送するワイヤの長さを制限することを介して移動を制限する手段、サスペンションまたはスプリングの配置、分割するセクタの配置、柱、または任意の他の機構によって制御することができる。
位置独立性および自動的なパッドのオンへの切替を可能にするイベントのシーケンスは、次とすることができる。
・複数の可動コイルが、パッド表面積をカバーするのに使用される。
・パッド内のコイルは、ノーマリオフであり、一次コイルを通る電流を測定することによってレシーバが近くにあるかどうかを感知するために周期的に順次パワーアップされる。代替案では、各セクションの下の近接センサが、磁石の存在または容量もしくは他のパラメータの変化を感知して、デバイスが置かれた場所を知ることができる。各セクションの下の局所化されたアンテナを用いるRFID技法またはそのようなものを使用することもできる。
・デバイスがセクション内に置かれたものとして識別された後に、パッドは、認証するためおよびデバイスの電圧/電力などの要件を理解するための前に説明したプロセスのうちの1つを介してデバイスに問い合わせることができる。
・MCU1ユニットは、上で受け取った情報を使用して、レシーバ内に適当な電圧を作るためにFET駆動を駆動するのに使用するPWMパターンをセットする。
・基板は、コイルをスキャンするかRFIDシステムを使用することなどによってパッド上の他のデバイスについて「検索」し続け、その後、適当に他のコイルをオンに切り替える。
・パッドは、最初のモバイルデバイスがパッドから除去されるかどうかおよびその時、または充電の終りに達した時を見つけるために、監視をも使用する。
一実施形態によれば、パッドへのモバイルデバイスの接近を識別できるグローバルRFIDシステムを使用して、基板を「ウェイクアップ」することができる。これに、上で説明したものに似た形でデバイスが置かれた場所を認識するための個々のコイルの順次ポーリングを続けることができる。他の実施形態を使用して、ベースユニットに置かれた物体の誤充電に対する保護を提供することができる。充電器システムまたは電源システムのベース内の物体など、コイルの上に置かれた金属物体が、電流を一次側に流れさせ、熱として散逸される電力を金属物体に伝達することがわかっている。実際の状況では、これは、ベースユニットにキーおよび他の金属物体が置かれることに、開始をトリガさせ、ベースユニットコイルから不必要に電流を引き出させ、おそらくは過熱に起因する故障につながらせる。この状況を回避するために、上で説明したものなどの実施形態では、コイルへの電圧のスイッチングは、検証可能なRFIDタグを有する電子デバイスが近くにあり、これによって、オンに切り替わり動作すべき適当なコイルを認識するためのイベントのシーケンスがトリガされるまで、開始されない。代替ジオメトリでは、全体的なシステム電流または個別のコイル電流が監視され、突然の期待されない引き出される電流が認められる場合に、さらに調査するか、適当なコイルを無期限にまたはある時間期間の間にシャットダウンするか、アラームを示すために、処置を講ずる。
図17に、一実施形態による回路図350の図を示す。一実施形態によれば、ツェナーダイオード352が、図17に示されているように、レギュレータまたはバッテリ充電器回路の前にレシーバの出力での最大電圧をクランプするために組み込まれる。ツェナーを使用することによって、デバイスを充電するかこれに電力を与える能力を維持しながら、一次コイルとレシーバコイルとの間の配置に対するより大きい鈍感さが可能になる。たとえば、一次側での駆動パターンを、一次コイルとレシーバコイルとが位置合わせされるときにレシーバの電圧がバッテリ充電器スタートアップの公称電圧を超えるようにセットすることができる。たとえば、5Vスタートアップについて、中央での電圧を6Vまたは7Vのためにセットすることができる。この形で、ツェナーを、適当な電圧(5V)を有し、コイルがセンタリングされるか位置ずれする間にバッテリ充電器ユニットへの入力で電圧をこの値にクランプするように選択することができる。バッテリ充電器が、入力での適当な電圧の検出の後に動作を開始した後に、バッテリ充電器回路網は、この点での電圧を事前にプログラムされた電圧またはバッテリの電圧にプルする。この形で、ツェナーダイオードの使用は、無線充電器または無線電源の位置および他の動作パラメータに対するより低い感度を可能にし、極端に有用である。
図18に、一実施形態によるコイルを積み重ねる手段の図を示す。一実施形態によれば、より高い束密度を達成するために、コイルは、たとえばプリント回路基板の複数の層を使用することによって、複数の層を用いて構成される。複数層基板を使用して、高い束密度のコイルのコンパクトな製造を可能にすることができる。各層のコイルの寸法(厚さ、幅、および巻数を含む)を変更することと、複数の層を積み重ねることとによって、コイルの抵抗、インダクタンス、束密度、および結合効率を、特定の応用例に最適化されるように調整することができる。
R1は、一次巻線抵抗であり、
R’2は、一次を参照する二次(レシーバ内)巻線抵抗であり、
RLは、抵抗型負荷であり、
Llk1は、一次リークインダクタンスであり、
L’lk2は、一次を参照する二次リークインダクタンスであり、
LM1は、一次相互インダクタンスであり、
C1は、一次巻線キャパシタンスであり、
C’2は、一次を参照する二次巻線内のキャパシタンスであり、
C12は、一次巻線と二次巻線との間のキャパシタンスであり、
nは、巻数比である。
その結果得られる全体的なスタックは、コイルの多数の巻きを含む薄い多層PCBである。この形で、幅広いコイル(低抵抗)を使用できるが、コイルの全体的な幅は、増えない。この技法は、小さいx−hコイル寸法が望まれる場合に特に有用である可能性があり、より高い束密度およびより効率的な電力伝達をもたらすのに使用することができる。
一実施形態によれば、システムは、一次コイルと二次(レシーバ)コイルとの両方に非フェライト材料を使用することができる。たとえば、コイルを、上で説明したように、プリント回路基板(PCB)にスパッタリングされ、堆積され、または形成される銅材料から作ることができる。やはり上で説明したように、コイルを、たとえば平坦または平板状の六角形形状または螺旋を含む、任意の個数の異なる形状で形成することができる。コイルを、コイル、螺旋、および他のさまざまな形状の複数の層で分散させることもできる。
いくつかの実施形態によれば、インダクタンス−キャパシタンス(しばしば、LCまたは「タンクコンデンサ」と称する)回路を使用して、所期の応用例に適当に適するために、ある範囲の電力出力を提供することができる。たとえば、回路を、低電力応用例または大電力応用例のいずれかに適するように最適化することができる。
一実施形態によれば、半位相(half−phase)電気波形が、タンク回路の充電に、および後にモバイルデバイス内のレシーバコイルに誘導電力を供給するのに使用される。全位相波形とは異なって、半位相波形は、ゼロ交差電源と共に使用することができる。この実施形態によれば、一次コイル内のトランジスタが最初にターンオンされるときに、電流が、一次コイルおよびトランジスタを介してグラウンドに流れる。トランジスタがターンオフされるときに、トランジスタの電圧レベルは大きくスイングする(入力電圧の値の2倍から数倍までのどこか)。これは、インダクタの標準的な振動挙動である。電流がゼロまで下がるときに、トランジスタがもう一度ターンオンされ、このプロセスが繰り返される。
いくつかの実施形態によれば、システムは、モバイルデバイス識別、および異なるデバイスの自動電圧セッティングまたは自動電力セッティングなどの特殊化されたタスクを実行する追加の回路、コンポーネント、特徴、および技法を含むことができる。上で説明したように、タイミングコンデンサを置換して、システムの回路周波数および結果の出力電圧を変更することができるが、これは、消費者が電圧を変更するか、個々のモバイルデバイスの特定の要件に適するように電圧を変更することを可能にする実用的な解決策ではない。実際には、タイミングコンデンサを使用して、特定の範囲の出力電力を供給することができる(すなわち、大電力応用または低電力応用)。その後、追加の技法を使用して、特定のデバイスのために電力を調整することができる。これは、充電器またはパッドが複数の異なるデバイスに同時に電力を与えるか充電するように設計されるときに特に重要である。というのは、これらの異なるデバイスのそれぞれが、異なる電力要件および電圧要件を有する可能性があるからである。さまざまな実施形態によれば、次を含む異なる特徴を使用して、これをサポートすることができる。
・デバイスの電圧要件を考慮に入れ、そのデバイスに正しい電圧を受け取るのに適当な寸法を使用するための、レシーバコイルのハードワイヤリング。しかし、この手法は、そのデバイスのために電圧を調整するように働くが、その性質によって、ハードワイヤードであり、異なるデバイスと異なる充電器または電源との間のインターオペラビリティのために電圧を調整するための多くの柔軟性を提供はしない。
・異なる電圧を得るための動的計画法の使用。この実施形態によれば、タイミングキャパシタンスがわかっている場合に、回路の周波数を、要求された出力電圧を生じるように調整することができる。
・ゼロスイッチング(zero−switching)回路では、クリッピングを使用して電圧を調整することができる。これは、回路をオンに切り替えることと、その後、回路をオフに切り替えることを可能にするが、波形をより早期にクリッピングし、その後、回路をもう一度オンに切り替えることを含むことができる。その後、このプロセスが繰り返される。クリッピングは、クリッピングされないスイッチングより非効率的である場合があるが、電圧を調整するのに使用することができる。
レシーバから一次側へ通信されるフィードバックを、一次側によって使用して、たとえば、上で説明した周波数/出力特性を使用して、周波数を調整し、または他の形でそのレシーバへの出力電圧を変更することができる。いくつかの伝統的なトランス設計は、フィードバックの測定値を提供するのに第3のコイルを使用する。しかし、本明細書で説明するMCUの使用は、そのような余分なコイルフィードバックデバイスの必要を除去する。
図19に、一実施形態による識別検証の回路図400の図を示す。一実施形態によれば、この回路設計を使用して、デバイスが有効であるすなわち、充電器、電源、またはパッドと共に使用されることを認可されることを保証することができる。この情報を、デバイスの電圧をセットするために開ループ設計または閉ループ設計の一部として使用することもできる。動作中に、一次回路が、まずオンに切り替えられる。初期信号が、この回路がレシーバ内に電力を誘導するときに生成される。この情報は、MCUに格納された数または値とすばやく比較され、モバイルデバイス(またはそのモバイルデバイスもしくはバッテリに関連するレシーバ)がベースユニット、充電器、電源、または充電パッドと共に動作するために有効であるかどうかを判定するのに使用される。妥当性検査に加えて、この情報を、レシーバ、バッテリ、またはモバイルデバイスの充電電圧をセットするのに、同様に使用することができる。
いくつかの実施形態によれば、システムは、ゼロ電圧セッティング(ZVS)などの技法を使用して、より効率的な電力伝達および電源制御を提供することができる。これらの技法は、PCB内の螺旋パターン、スタンプされた金属コイル、および少ない巻数の巻かれたワイヤコイルによって作られるものなど、小さい誘導値のコイルの間の電力伝達のためのより効率的なレギュレーションを提供するのにも使用することができる。現在使用されているスイッチングモード電源では、使用される一般的なジオメトリは、ブーストバック(boost buck)、フライバック、ブースト、またはこれらのタイプの変形である。これらのジオメトリのほとんどで、入力電圧は、FETなどのトランジスタによってすばやくスイッチングされ、エネルギは、トランスを介して負荷に伝達される。一実施形態によれば、スイッチング回路のデューティサイクルを調整することによって、伝達される電力のレギュレーションが達成される。
携帯電話機およびMP3プレイヤなどのモバイルデバイスの無線電力供給のためのそのようなコンパクトなコイルの使用が、実証されてきた。しかし、多くの以前の技法は、電源のコンパクトな効率的回路ではなく、シヌソイドまたは類似する電圧を一次コイルに供給し、伝達される電力を研究するのに、研究室電源を使用した。
充電器または電源およびレシーバが互いから分離可能である(デバイスへの無線または誘導の充電または電力供給)、充電器または電源を含む実施形態によれば、充電器または電源は、基本的な制御機能およびスイッチング機能を含むことができ、レシーバは、整流器ダイオードおよび出力電圧を平滑化するためのコンデンサと追加回路網とを含む。この実施形態では、この2つの部分が、互いに無線で通信する必要がある。
一実施形態によれば、本明細書で説明するディジタル伝送プロセスは、両方向であり、正しい種類のデバイスが存在し、充電されようとしていることを保証するため、または充電されるか電力を与えられるデバイスまたはバッテリの電圧/電力要件に関して充電器または電源に知らせるために、充電または電力伝達の始めの検証プロセスに使用することができる。一実施形態によれば、この両方向データ伝達を、デバイスと充電器または電源との間の実際のデータ通信に使用することもできる。たとえば、充電器または電源は、ラップトップ機のUSBコンセントによって電力を与えられると同時に、モバイルデバイスに伝達されるべきデータをラップトップ機から受け取ることができる。モバイルデバイスまたはバッテリが充電器または電源の上にあるときに、これを充電するかこれに電力を与えることができ、そのデータをも、このチャネルを介して同時に同期化することができる。
上の議論は、ゼロ電圧スイッチング電源を用いる制御の一実施態様に焦点を合わせたものであるが、制御、検証、およびデータ伝送の基本的概念は、他のジオメトリおよびトポロジに適用可能であり、類似する形で実施することができる。いくつかの実施形態によれば、充電管理回路は、オプションであり、バッテリが負荷に存在するときに限って使用される。たとえば、図28に示されているように、Voutが、負荷を直接に動作させるのに使用される場合には、充電管理回路は、使用されず、Voutは、負荷に直接に接続される。
上で説明した図28に、上述のゼロ電圧スイッチング(ZVS)回路用のディジタル制御される無線制御回路の基本構成要素を示す。図28に示されたジオメトリは、広い範囲を通じて出力電力を調節することができる。しかし、バッテリが充電されるか負荷条件が変化して、非常に低い出力電力を必要とするときに、Voutの制御に要求される正確さは、多数のより微細なステップを必要とする場合があり、あるいは、図28のジオメトリだけを用いて可能ではない場合がある。
上で説明したジオメトリは、一次回路とレシーバ回路との間の情報の伝送にディジタル方法を使用する。しかし、いくつかの場合に、負荷は瞬間的に変化する。例は、ラップトップコンピュータにおいて、スクリーンまたはハードドライブが始動するかシャットダウンする時などである。これらの場合を扱うために、フィードバックループは、深刻ですばやい電圧オーバーシュートおよび電圧アンダーシュートを有することを避けるために、極端に高速でなければならない。これは、大電力応用例について特に重要になる。
一実施形態によれば、レギュレーションのためのもう1つのジオメトリは、類似するアナログフィードバック技法を使用し、フィードバック情報は、別々の分離されたトランスを介して伝達される。
もう1つの実施形態によれば、充電器とレシーバとの間の情報を、この2つの部分の無線リンクを介して交換することができる。光学のケースと比較したこの実施形態に関する利益は、この2つの部分が、光学的に透過的である必要がないことである。さらに、前に説明した版(光学およびトランスを介する)と比較して、相対的な位置合わせは、さほど重要ではない。しかし、ほとんどの実用的な応用例では、充電器または電源およびレシーバコイルが、電力伝達のために位置合わせされ、したがって、ある度合の位置合わせが行われ、正しいジオメトリを用いると、トランスまたは光学フィードバックの位置合わせおよびレギュレーションを実施することを可能にすることができる。
・小さい抵抗器を、グラウンド接点へ、FETと直列に配置することができる。この抵抗器にまたがる電圧を、Linear Technology Current Sense Amplifier部品番号LT1787などの電流センサチップによって測定することができる。
・その下を走るワイヤから電流を測定するSentron CSA−1Aなどのホールセンサを、FETからグラウンドへのPCB線の上に配置して、回路への電気接続を一切用いずに電流を測定することができる。この手法の利益は、回路のこの部分と直列の余分な抵抗器が不要であり、インピーダンスが減ることである。
・他の技法を使用して電流を測定することができる。
・電流を監視し、これをパワーアップ時および近くにデバイスがない状態で周期的にとられるベースライン測定値と比較することによって、MCU1は、デバイスまたはバッテリがコイルの近くにあり、電力を引き出しているかどうかを判定することができる。これは、電力を引き出すことのできる物体が近くにあることの第1レベル検証をもたらす。しかし、任意の電子デバイスまたはバッテリ内の電力を引き出す金属物体またはワイヤに関する誤った第一歩の可能性があり得る。検証の第2レベルが望ましい可能性がある。
ホールセンサまたはリードスイッチは、磁場を感知することができる。小さい磁石がシステムのレシーバユニットの内部に置かれる場合に、ホールセンサまたはリードスイッチを使用して、磁石の存在を感知することができ、FETを開始する信号として使用することができる。
他の容量センサ、光センサ、磁気センサ、または重量センサなどを組み込んで、レシーバの存在を感知し、エネルギ伝達プロセスを開始することができる。
図35に、コイルの中心の間の横オフセットの関数として、円形螺旋コイルの対を介する伝達される電力および電力伝達効率の通常の実験曲線を示す。伝達される電力は、レシーバで整流および他のエレクトロニクスの後で示され、デバイスの充電/電力供給に使用可能なDC電力である。電力伝達効率は、レシーバから出るDC電力を充電器または電源回路へのDC電力によって割ったものと定義され、したがって、FETドライバ、FET、整流器ダイオード、および他のエレクトロニクスによって消費されるすべての電力を含む。この効率は、すべての損失(エレクトロニクス、コイル対コイル損失、整流器など)を含み、一般に使用される充電器コイルまたは電源コイルへのAC電力に対するレシーバコイルからのAC電力の比率より実用的な、効率に関する数である。非常に効率的な電力伝達効率を、誘導方法を用いて入手できることがわかる。示された例によれば、コイルは、同一であり、直径において1.25”(31.75mm)とすることができ、10回の巻きを含む。
上の議論から、充電器コイルまたは電源コイルとレシーバコイルとの間のオフセットが必ずr/2以下に保たれる方法が見つかる場合に、高い効率および位置独立性という目標を達成することができる。辺=rの六角螺旋の場合に、最大直径は2rである(半径rを有する円に似る)。したがって、辺=rの所与の六角形について、同一の関係が成り立つ。本明細書で説明するように、これを達成する複数の方法が提案される。
コード交換は、信頼できる充電を達成するための必要な電圧、電力、温度、または他の診断パラメータに関する情報を充電器コイルまたは電源コイルに供給することもできる。
磁気センサ、光センサ、または容量センサなどの複数の他の感知機構を使用することもできる。
・低いオン抵抗:これは、スイッチでの熱の形で浪費される電力を減らすはずである。
・大電流能力:電力充電(power charging)応用例について、応用例および充電されるデバイスに依存して、0.5Aおよびそれを超える、数アンペアまでの電流が、オン状態で搬送される場合がある。
・高い信頼性:スイッチの故障は、関連するセグメントを機能不全にするはずである。
幸い、1×Nスイッチのスイッチング速度は、この応用例にとってクリティカルではない。たとえば、パッドが1秒の応答時間(パッドがデバイスを感知し、充電を開始するのに要する時間)を有することが望まれる場合に、スイッチは、1/N秒以内に切断し、新しい接続を確立することができなければならない(感知および制御回路網が働くのに要する時間(極端に高速である可能性がある)を無視して)。一例として、N=10について、このスイッチの切断および接続時間は、100m秒以内であり、これは、完全に達成可能である。より低いスイッチング側であっても、より長い応答時間について許容可能である。
・スイッチは、図38に(1,1)として示された層1内のコイル1が、図34の左側(すなわち、図34の充電器または電源)に似たスイッチングおよび感知回路網に接続されるようにするためにセットされる。
・MCU1は、コイルのスイッチングを開始するためにFETドライバにコマンドを与える。デューティサイクルは、すべての潜在的な近くのレシーバコイル内に低い電圧を生成するために、非常に低くセットすることができる。
・レシーバコイルが近くにある場合に、そのレシーバコイルは、充電器コイルまたは電源コイルから電力を引き出し始める。これを、充電器または電源の電流感知回路で通常より高い電流引出として感知することができる。
・さらに、充電器コイルまたは電源コイルおよびレシーバコイルは、適当な回路網を有する有効なデバイスまたはバッテリが近くにあり、検証されることを確認するために、コードを交換することができる。
・この点で、感知回路を通る電流の量が、MCU1によってディジタル化され、そのメモリに保存される。
・代替案では、レシーバ回路が、受け取られる電圧または電力の量を記録し、充電器または電源に戻って報告することができる。この情報を、MCU2によってレシーバ回路の入力インピーダンスを変調することによって符号化することができる。その後、この情報は、充電器または電源の感知回路網によって感知され、MCU1によってディジタル化され、保存される。
・FETドライバが、したがってFETが、ディスエーブルされる。
・スイッチは、駆動および感知回路網を次のコイル(この例ではコイル(1,2))に接続するように構成される。
・コマンド2から8が、すべてのコイルがアクティブ化され、テストされるまで実行される。
・MCU1は、感知電流について受け取られた値を比較し、オンに切り替えられたときにどのコイルが最大の感知電流を有するかを判定する。このコイルは、レシーバコイルに最も近い充電器コイルまたは電源コイルである。コードの交換を介する有効なレシーバの確認のための追加回路網が実施される場合には、最も近いコイルは、このテストにも合格しなければならない。
・適当なコイルが、オンに切り替えられ、充電が始まる。追加の検証を、充電の開始の前に実行することができる。
・充電は、充電の終りが達成されるまで、システムアーキテクチャに応じて開ループまたは閉ループで継続する。充電の終りは、MCU2によって充電器または電源に示されるか、引き出される電流の量の変化によって充電器または電源の感知回路内で感知されるかのいずれかである。
カバレッジ効率=有効面積(コイル半径単位または辺長さ単位)/コイルの個数=1を与える19個のコイルを用いて達成される有効面積約19r。
1−高い効率:高いコイルオーバーラップのために適当なコイルだけがアクティブ化される。
2−位置独立性:レシーバコイルを、その中心が有効面積内にある状態でどこにでも配置でき、指定された電力伝達を達成することができる。
3−低コスト:パッドは、適当なコイルへの接続にICスイッチング要素を全く使用しない。
上で説明したように、一実施形態によれば、図44のパッケージ全体が、図34の回路の点Aと点Cとの間に接続される。このシステムの動作の一例を、ここでより詳細に説明する。
・MCU1は、コイルのスイッチングを開始するためにFETドライバに周期的にコマンドを与える。デューティサイクルは、任意の潜在的に近くのレシーバコイル内に低い電圧を生成するために、非常に低くセットすることができる。
・通常、コイルのどれもが、図34の点Cに接続されない。したがって、電流は、電流感知回路で感知されない。
・レシーバコイルがパッド上に置かれる場合に、そのレシーバコイルは、適当な充電器または電源のコイルの中央ポートに、柔軟なフィルム上のパッドに接触させ、したがって、適当なコイルが図34の点AおよびCに接触する。
・レシーバコイルは、充電器コイルまたは電源コイルから電力を引き出し始める。これは、充電器または電源の電流感知回路で通常より高い電流引出として感知することができる。
・さらに、充電器コイルまたは電源コイルおよびレシーバコイルは、適当な回路網を有する有効なデバイスまたはバッテリが近くにあり、検証されることを確認するために、コードを交換することができる。
・MCU1が、適当なレシーバコイルがパッド上にあり、電力を引き出す準備ができていると判定した後に、FETがターンオンされ、充電が始まる。追加の検証を実行することができる。
・充電は、充電の終りが達成されるまで、システムアーキテクチャに応じて開ループまたは閉ループで継続する。充電の終りは、MCU2によって充電器または電源に示されるか、引き出される電流の量の変化によって充電器または電源の感知回路内で感知されるかのいずれかである。
この形で、充電器または電源のパッドは、コイルの中心に対応する複数の磁気点を含む。
強磁性材料がパッドの近くに持ってこられたときに、適当なコイルがアクティブ化される。パッドに置かれた金属オブジェクトに関する誤った第一歩を避けるために、いくつかの実施形態では充電器また電源とレシーバコイルとの間でのコードの交換を含む、上で説明した副検証技法を使用することができる。
各セクションの1つのコイルを、そのセグメントの適当なFETおよび感知回路によって駆動することができる。上:PCBの最下層の接触パッドのパターン。各パッドは、上の3つの層の1つの中のコイルの中央ポートに接続される。ここでは、上面図を示す。下:個々のコイル接触パッドと接触する一体化されたMEMSスイッチを有するパッドの側面図。セグメントの縁のスペーサおよび壁が、柔軟なフィルムをPCBの最下層から所定の距離に保つ。
上で述べたように、いくつかの実施形態によれば、共通の充電器表面または電源表面上の複数のデバイスを充電するかこれに電力を与えるもう1つの方法は、複数のコネクタ点またはストリップをパッドに組み込むことである。ユーザは、パッドまたは類似する物体上の適当なコネクタを用いてデバイスを置き、パッド上の一致する接点を介して電力受け取ることができる。図46に、この手法の全般的な図を示す。この手法では、1つまたは複数の調節される電源が、充電器パッドまたは電源パッドに接続される。パッドは、露出されたコネクタの接点またはストリップのアレイを含む。
MEMS伝導充電器パッドまたはMEMS伝導電源パッドを使用することによって、スイッチングアレイの必要が除去される。
電磁干渉(EMI)は、すべての電子デバイスの性能の重要な態様である。商業的に販売されるすべてのデバイスは、それから放射される電力に関して異なる国または地域の規制を遵守する必要がある。
・スイッチングFET、ドライバなど、または感知および制御回路網からのすべての潜在的な放射される雑音。この雑音は、コイルの基本的な駆動周波数より高い周波数になる可能性があり、周波数のゆえに充電器または電源から離れて放たれる可能性がある。この雑音は、駆動波形の鋭いエッジおよび関連する雑音を避けるように駆動回路を最適化することによって最小化することができる。
・ac信号を有する銅トレースからの雑音。この雑音は、やはりより高い周波数である可能性があり、充電器または電源から発する。これらの経路の長さを最小にしなければならない。
・スイッチングされるコイルからのEM放射。本明細書で説明される、数百kHzから数MHzまでで駆動されるコイルについて、生成される電磁(EM)場の波長は、数百メートルになり得る。コイル巻線の短い長さ(しばしば1m以下)を考慮すると、使用されるコイルは、EM場の効率的な遠電界送信器ではなく、生成されるEM場は、一般に、コイル表面の近くに非常に含まれる。PCBコイルからの磁束パターンは、コイルのエリアに非常に含まれ、コイルから離れて効率的には放たれない。
磁束がコイルエリア内に非常に含まれることを考慮すると、コイルを含む層またはその上もしくは下の別の層は、PCBによって生成される束のエリア(コイルの外側リングに非常に近い)を除いてすべてをカバーする銅の実質的に連続する層を含むことができる。信号経路および電流経路のサンドイッチをシールドするために複数の伝導PCB層を有することによって、生成される雑音のほとんどを、源の非常に近くにシールドすることができる。PCBからの雑音は、最小限であり、放射しないので、雑音の残りの源、エレクトロニクス、FETなどを、これらのデバイスを有するセクションを金属のカバーまたはシールドでカバーすることによってシールドすることができる。
本明細書で説明する誘導万能充電器パッドまたは誘導万能電源パッドのいくつかの実施形態によれば、FETその他などの放射の潜在的な源であるエリアで金属層および/または強磁性層を含めることは、有益である場合がある。しかし、漏れるEM場の可能性を除去するために充電器パッドパッケージまたは電源パッドパッケージを完全にカバーする方法が、利益をもたらす場合がある。
そのような動作は、導体内の表皮効果を利用することによって達成される。
J=JSe-δ/d
ここで、dは、「表皮の厚さ」と呼ばれる定数である。これは、電流密度が表面での電流密度の1/e(約0.37)まで減衰する、導体の表面から下の深さと定義される。これは、
ρ=導体の抵抗率
ω=電流の角振動数=2π×周波数
μ=導体の絶対透磁率=μ0・μr、ただし、μ0は自由空間の透磁率であり、μrは導体の相対透磁率である。
dが周波数に伴ってすばやく減少することに留意することが重要である。磁場および電場は、導体のシートを介して移動する際に同様に減衰される。銅の導電率の値(5.8×107シーメンス/m)を使用して、さまざまな厚さの銅の単一層を通る吸収を計算することができる。
EM伝導シールドを、ポリマ(たとえば、マイラ、ポリイミド、ポリウレタン、プラスチックなど)、ゴムなどの基板上に堆積することもでき、伝導層をコーティングされたポリマは、部分の内側または外側に適用される。静電気防止バッグが、金属化されたポリマ材料の例である。アルミニウムが、この応用例に一般に使用される。
システムのSNRおよび効率は、この形で改善される。
図55に、充電器または電源のコイルとレシーバのコイルとの間のローカル位置合わせ独立性を入手する方法を示す。一実施形態によれば、磁石が互いに引き付けるように、充電器または電源内の各コイルの中心の背後(充電器または電源の表面に面する側面と反対の側面)およびレシーバ内のコイルの背後(充電器または電源の表面に面する側面と反対の側面)で小さい磁石を使用することによって、充電器または電源の表面に物理的特徴および/またはマーキングを設けずに、ユーザが充電器コイルまたは電源コイルが配置される位置を簡単に見つけることのできる充電器システムまたは電源システムを提供することができる。これは、任意のデバイスと共に使用できる充電器または電源が、特殊な位置合わせ特徴またはサイズ特徴の必要なしに充電されることを可能にすることにおいて有である可能性がある。これは、任意のサイズおよび形状のデバイスおよび/またはバッテリの充電を可能にする。図55に示されたこのジオメトリでは、磁石を、コイルの中心に置かれる薄い平坦なまたは他の形状の磁石とし、充電されるデバイスまたはバッテリを、影響なしに充電器コイルまたは電源コイルの回りで回転することを可能にすることができる。
・電流は、磁石内で生成される渦電流によって作成されるので、非伝導磁性材料および/または低導電率磁性材料の使用が、この条件を改善することができる。
・磁石を、電流および電力損失を減らすために、層の間の積層物を有する薄い平らな磁石材料から構成することができる。
図58に、一実施形態による、自家動力動作用の内蔵バッテリを含む誘導電力充電用のデバイスの図を示す。図58に示されているように、誘導パッド960などの誘導充電ユニットは、再充電可能バッテリ964を含む。このユニットは、通常は、コンセントからまたは標準的な自動車の12V dcコンセントなどのdc源からまたは飛行機もしくは外部dc源のコンセントからまたはコンピュータもしくは他のデバイスからのUSBコンセントなどの別の電力源からの電力入力を用いて動作し、またはこれに時々結合される。
代替案では、電力を、風車または人力クランクハンドルなどの機械的源に由来するものとすることができる。このユニットは、携帯電話機、MP3プレイヤ、ラジオ、cdプレイヤ、PDA、およびノートブックコンピュータなどのモバイル電子デバイス内のレシーバコイルに電力を伝達するためにエネルギを与えられるコイル962を含むことができる。
それと同時に、入力電力は、このユニット自体の内部の再充電可能バッテリを充電する。
このユニットへの外部電力源が切断される時または入力電力が供給されないときに、このユニットは、その動作を充電された内蔵バッテリからに自動的に切り替える。代替案では、このユニットの動作を、ユーザによってスイッチ操作することができる。この形で、ユーザは、外側の電力源なしでユニットでの配置によってデバイスを充電し続けることができる。この使用は、外部電力が復元されるまで、または内蔵バッテリが完全に放電されるまで継続することができる。
本明細書で説明するテクノロジを、他の応用例に使用することもできる。いくつかの応用例では、誘導(上で説明した)またはワイヤフリー(wire free)の充電器または電源を、電子デバイスのケース、ブリーフケース、または自動車内のボックス、ホルダ、もしくはコンテナなどの他のキャリア、あるいは他の形に組み込むことが望ましい場合がある。例を、底部または外側表面が一体化された充電器または電源を有する、ブリーフケース、ハンドバッグ、またはバックパックとすることができる。そのような充電器または電源から電力を受け取ることを可能にされるすべてのデバイス(電力を受け取るためのコイルおよび適当なエレクトロニクスを含むデバイスまたはワイヤフリー充電用の適当な接点を有するデバイス)を、そのようなブリーフケースの上または内部に置き、充電することができる。充電回路網に、ブリーフケース、ハンドバッグ、またはバックパックをコンセント電力にプラグで接続することによって、または壁のプラグからの電力を介して充電できる内蔵バッテリを有することによって、あるいは、ブリーフケース、ハンドバッグ、またはバックパックが別の誘導またはワイヤフリーの充電器または電源に置かれるときにそれら自体が誘導充電されることによって、電力を与えることができる。使用を、本質的に別のデバイスを充電するか電力を与えるのに使用できるすべてのバッグ、コンテナ、または物体に適用することができる。この第1物体自体を、ワイヤによって直接にコンセントを介してまたは誘導もしくはワイヤフリーの充電システムを介して無線で、充電するか電力を与えることができる。代替案として、第1物体(充電器または電源)に、太陽電池、燃料電池、機械的方法(手回しクランク、振り子など)によって電力を与えることができる。
誘導またはワイヤフリーの公衆充電ステーションまたはキオスクは、ユーザが、「イネーブルされた」(すなわち、充電器または電源から電力を受け取ることを可能にする適当なレシーバまたはコンポーネントを有する)モバイルデバイスをワイヤフリーまたは誘導の充電器または電源ステーションの上または中に置き、そのデバイスを充電することを可能にする。顧客は、サービスプロバイダの手法に応じて、そのサービスについて支払うか、サービスを無料で受けることができる。支払いは、現金、クレジットカード、デビットカード、または他の方法とすることができる。
モバイルデバイスの高められた機能性と共に、バッテリ寿命を最大化することへの常に高まる焦点がある。現在、電力使用の増加のレートは、新しい改善されたバッテリテクノロジをしのぎ続けている。モバイルデバイスサイズを最小化する望みを与えられて、バッテリ電力制限は、一部のモバイルデバイス製造業者が、複数のバッテリを有するモバイルデバイスおよびこれらのバッテリのすべてを定期的に充電される状態に保つデスクトップ充電器を出荷し始めることを要求した。ユーザは、時々、日中にデバイスを使用している間にデバイスのバッテリを交換することを期待される。そのような状況は、理想的ではなく、複数のバッテリを持ち歩き、これらのバッテリを充電された状態に保つという重荷をユーザに与える。
モバイルデバイスは、複数の機能およびプロトコルをますます小さくなるパッケージに集め、組み合わせ続ける。モバイルTV、ラジオ、高解像度カメラ、GPSなどが、多くの携帯電話機の標準になりつつある間に、デバイスの電力使用量は、増え続ける。複数のデバイスに適用されてきた1つの解決策は、外部バッテリパックの使用である。
誘導充電器および/または誘導電源の磁場を生成するために、ワイヤから作られるかPCBにプリントされるコイルが、通常は使用される。そのようなコイルは、単純な形で、直列の誘導要素および抵抗要素によってモデル化することができる。コイルの抵抗は、ワイヤまたはPCBトレースの寸法、その長さ、および使用される材料(銅など)の抵抗率を使用することによって推定することができる。より高い周波数では、抵抗は、表皮効果に起因して増加し、これによって、電流は、横断面全体ではなくワイヤまたはトレースの表面近くを移動し、これによって、ワイヤまたはトレースの有効断面積が減る。適度な誘導値を得るために、ワイヤまたはPCBトレースの複数の巻きが必要である。
上で述べた金属層の利益は、誘導充電器または誘導電源の内部で生成されたすべてのEMIが、外部から大幅にシールドされ、金属層によって充電器デバイスまたは電源デバイスの外部で減衰されることである。
一実施形態によれば、誘導充電器および/または誘導電源での効率的な電力伝達を可能にするために、充電器および/または電源ならびにレシーバ内のコイルは、一般に、互いに位置合わせされなければならない。
このケースを、図73と同一の形状またはこれに似たリング形状を有する他のコイル上の一致する磁石と組み合わせることができる。たとえば、一体化された誘導レシーバを有するバッテリが、誘導充電器パッド上に置かれることによって充電されるモバイルバッテリ応用例では、コイルのサイズは、受け取られる電力を決定し、バッテリの幅がレシーバコイルと等しいかこれに類似することを要求する場合がある。位置合わせ磁石の貼り付けを可能にするために、図74に示された2つの弧を、コイルに貼り付けることができる。この場合に、磁石を、バッテリとコイルPCBとの間に配置して、コイルを最上部表面上に置き、したがって充電器コイルに最も近くすることを可能にすることができる。充電器内の一致する磁石は、位置合わせを容易にするために、リング、弧の類似するセット、または別の形状もしくはサイズとすることができる。リングが、充電器コイルの背後で使用される場合に、2つの部分の間の中心対称が保たれ、2つの部分を、最適動作のための位置合わせを保ちながら互いに関して回転することができる。
磁石を、電子が円形経路に沿って移動できることを防止するために電気的に接続されないセグメントから製造することもできる。たとえば、リング磁石を、完全なリングまたはリングの一部を形成するのに非伝導エポキシを使用して、電気的に互いに接触せず貼り付けられない2つまたは4つのリング弧から製造し、形成し、またはコイルに貼り付けることができる。
実施形態は、実施形態の原理およびその実用的応用例を最もよく説明し、これによって、当業者がさまざまな実施形態の、企図される特定の使用に適するさまざまな変更を伴う実施形態を理解することを可能にするために選択され、説明されたものである。実施形態の範囲が、添付の特許請求の範囲およびその同等物によって定義されることが、意図されている。
Claims (20)
- ポータブルデバイスまたはバッテリの誘導電力供給および誘導充電のシステムであって、
非フェライト材料から構成され、平坦な螺旋コイルとして成形された1つまたは複数の一次コイルを含むベースユニットであって、前記一次コイルは、複数のデバイスまたはバッテリに同時に電力を与えるか充電する際に使用される誘導エネルギを生成することができる、ベースユニットと、
非フェライト材料から構成され、平坦な螺旋コイルとして成形されたレシーバコイルを含むレシーバユニットであって、前記レシーバコイルは、ポータブルデバイスまたはバッテリに結合されるかこれに組み込まれ、二次コイルは、前記一次コイルから誘導でエネルギを受け取り、これを、前記ポータブルデバイスまたはバッテリを充電するかこれに電力を与えるのに使用する、レシーバユニットと、
前記ベースユニット上の前記デバイスまたはバッテリのある度合の位置独立性を可能にし、前記1つまたは複数の一次コイルを選択的にアクティブ化する、前記ベースユニット内の手段と、を含み、
前記ベースユニットは、追加二次コイルを用いて追加のポータブルデバイスまたはバッテリを同時に充電するかこれに電力を与えることができる、システム。 - 充電器または電源は、複数のコイルを含み、選択的に充電しまたは電力を与える手段は、前記ポータブルデバイスまたはバッテリの付近での前記コイルのオンオフ動作を制御するのに使用される、請求項1に記載のシステム。
- 前記充電器と前記デバイスまたはバッテリ内のレシーバとの両方は、マイクロコントローラユニットを含み、前記充電器内の前記マイクロコントローラユニットは、電流を監視し、前記ポータブルデバイスまたはバッテリ内の前記マイクロコントローラユニットは、充電を制御する際に使用するための前記充電器と前記レシーバとの間の通信を提供する、請求項1に記載のシステム。
- 充電器または電源は、デバイスまたはバッテリのアイデンティティまたは許可を検証するために、充電をアクティブ化する前の追加の検証ステップを含む、請求項1に記載のシステム。
- 複数のコイルが、パッド様充電器または電源に一体化され、前記コイルは、コイルモザイクと、パッド表面の約90%以下をカバーする充電または電力の有効面積とを形成するのに使用される、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数のコイルのそれぞれは、各コイルに電力を供給し、1つまたは複数のコイルを選択的にアクティブ化するために個々の駆動回路によって駆動される、請求項1に記載のシステム。
- 1つまたは複数のコイルは、スイッチコンポーネントを含み、前記マイクロコントローラユニットは、前記スイッチコンポーネントを周期的に開始し、その中の電流を監視し、そのコイルへのレシーバおよびデバイスまたはバッテリの近接を感知するのに前記電流を使用し、そのコイルまたはその領域内のコイルの選択物での充電をアクティブ化する、請求項1に記載のシステム。
- コイルの複数の層は、有効面積を作成するため、および前記コイルのうちのいずれか1つまたは選択物への電力供給が、その中心が前記有効面積内にあるレシーバを充電することを可能にするようにするために、互いの上に積層される、請求項1に記載のシステム。
- 誘導で電力を与えるか充電することのできるモバイルデバイスであって、
バッテリと、
前記デバイスに誘導で電力を与えることまたは前記モバイルデバイス内の前記バッテリを充電することのうちの1つのためのレシーバであって、前記バッテリまたは前記モバイルデバイスに貼り付けられまたは組み込まれるのうちの1つである、レシーバと、を含むモバイルデバイス。 - コイルまたはワイヤは、少なくとも2つの異なるサイズまたは形状を有するプリント回路基板PCB層内に形成される、請求項9に記載のモバイルデバイス。
- 充電器または電源および前記モバイルデバイスは、データを転送するために互いと通信する、請求項9に記載のモバイルデバイス。
- データ転送は、充電器または電源に隣接する前記モバイルデバイスの存在に関する情報を含み、かつ/あるいは前記充電器または電源は、前記充電器または電源によって充電されるか電力を与えられ得るモバイルデバイスの充電要件または電力要件を格納する、請求項9に記載のモバイルデバイス。
- モバイルデバイスまたはバッテリを誘導で充電するかこれに電力を与える、前記モバイルデバイスまたはバッテリと共に使用されるシステムであって、
その中に1つまたは複数の一次コイルを含むベースユニットであって、前記一次コイルは、電流が前記一次コイルを通過するときに磁場が前記一次コイルの平面に実質的に垂直な方向で生成されるようにするために全般的に平坦な形状を有する、ベースユニット
を含み、前記垂直な磁場は、モバイルデバイスまたはバッテリを充電するかこれに電力を与えるために、前記ベースユニットの近くに置かれこれと位置合わせされた前記モバイルデバイスまたはバッテリ内の1つまたは複数の一致するレシーバコイル内に誘導で電流を生成する
システム。 - 前記コイルのうちの1つまたは複数は、プリント回路基板上に製造され、低い抵抗を有するように製造される、請求項13に記載のシステム。
- 前記ベースユニットに結合され、これに電力を与えるバッテリをさらに含み、前記バッテリは、ある時間期間の間に誘導充電器または電源デバイスに電力を与えるのに十分な電荷を維持するために外部電源によって時々充電され得る、請求項13に記載のシステム。
- 前記ベースユニット内のバッテリを充電する、前記ベースユニット内の前記バッテリに結合された太陽電池、前記モバイルデバイスとの間でのデータの後続伝送のためにデータをストレージするデータストレージコンポーネント、または装飾的表面もしくはノンスリップ表面を含むベースユニットまたはパッドのカバー表面のうちの1つをさらに含む、請求項13に記載のシステム。
- 複数のモジュラ充電器または電源を、単一のユニットを形成するために相互接続することができる、請求項13に記載のシステム。
- 充電されるか電力を与えられる前記モバイルデバイスは、ツェナーダイオードとMOSFETを含むスイッチ手段とを有する充電回路を含み、前記ツェナーダイオードは、前記モバイルデバイスまたはバッテリへの電圧を所定の最大電圧までにクランプし、前記回路は、前記MOSFETのソース端子からドレイン端子に並列に接続されたコンデンサを含み、前記一次コイル内の交番するスイッチングは、前記ベースユニットが前記一次コイルの近くに置かれるかこれと位置合わせされたモバイルデバイスまたはバッテリを検出するときに、前記MOSFETによって自動的に開始される、請求項13に記載のシステム。
- 異なる負荷条件または充電ステージ中に高い効率を維持するために、異なる負荷条件の下で前記コイルへの電力を調整し、かつ/または制御するスイッチ手段を含む、電力充電および/または電力供給の制御レギュレーションおよび/または検証を提供する、前記ベースユニット内の手段をさらに含む、請求項13に記載のシステム。
- 前記スイッチ手段は、ゼロ電圧交差またはゼロ電流交差スイッチジオメトリであり、出力電力の制御は、動作の周波数を変更することによって達成される、請求項19に記載のシステム。
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