RU2469452C2 - Система и способ индуктивной зарядки аккумулятора - Google Patents
Система и способ индуктивной зарядки аккумулятора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2469452C2 RU2469452C2 RU2009115795/07A RU2009115795A RU2469452C2 RU 2469452 C2 RU2469452 C2 RU 2469452C2 RU 2009115795/07 A RU2009115795/07 A RU 2009115795/07A RU 2009115795 A RU2009115795 A RU 2009115795A RU 2469452 C2 RU2469452 C2 RU 2469452C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- circuit
- frequency
- specified
- primary winding
- battery
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H02J7/42—
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/80—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/90—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving detection or optimisation of position, e.g. alignment
-
- H02J7/82—
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/20—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
- H04B5/24—Inductive coupling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
- H04B5/70—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
- H04B5/79—Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Система индуктивной зарядки для аккумулятора включает в себя цепь зарядного устройства и вторичную цепь. Вторичная цепь включает в себя механизм обратной связи для предоставления сигнала обратной связи зарядному устройству через индуктивную связь первичной обмотки и вторичной обмотки. Цепь зарядки включает в себя механизм управления частотой для управления частотой мощности, подаваемой на первичную обмотку, по меньшей мере, частично в ответ на сигнал обратной связи от механизма обратной связи. Технический результат - оптимизация зарядки аккумулятора. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Зарядка аккумуляторов при помощи индуктивного источника питания известна.
Индуктивная зарядка аккумуляторов для электромобилей, а также зарядка небольших электрических аккумуляторов для бытовых приборов, таких как зубные щетки, имела определенный успех. Поскольку индуктивная зарядка не требует физического соединения между аккумулятором и зарядным устройством, зарядка становится значительно более удобной. Однако не все аккумуляторы легко заряжаются индуктивным образом. Один тип таких аккумуляторов - литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion).
Перезарядка литий-ионных аккумуляторов не является столь же прямолинейной, как зарядка других аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы не способы поглотить избыточный заряд. Если подавать на полностью заряженный литий-ионный аккумулятор постоянный ток, может возникнуть электроосаждение металлическое лития, что может привести к выходу аккумулятора из строя. Таким образом, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить избыточной зарядки аккумулятора.
В то же время зарядка литий-ионного аккумулятора до полной емкости представляет некоторую трудность. Максимальное напряжение литий-ионного аккумулятора может быть достигнуто относительно быстро при зарядке посредством подачи к аккумулятору постоянного тока. Однако после достижения на литий-ионном аккумуляторе максимального напряжения, литий-ионный аккумулятор может оказаться неполностью заряженным. Без дальнейшей зарядки аккумулятор будет заряжен лишь приблизительно на 65%. Если непрерывно подавать на аккумулятор постоянный ток после того, как на аккумуляторе установилось максимальное напряжение, то аккумулятор может оказаться избыточно заряженным, что может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя.
Были разработаны обычные зарядные устройства для аккумуляторов для обеспечения полной зарядки литий-ионного аккумулятора. Как правило, в зарядном устройстве для аккумулятора используется схема постоянного тока, постоянного напряжения для зарядки аккумулятора. Разряженный аккумулятор сначала заряжают при постоянном уровне тока в диапазоне от 0,1С до 1С ампер, где С - емкость аккумулятора в ампер-часах, до тех пор пока на аккумулятор не установится требуемое напряжение, равное примерно 4,2 вольта. В этот момент зарядное устройство для аккумулятора переключается в режим постоянного напряжения, обеспечивая достаточную мощность для поддержания аккумулятора при этом окончательном напряжении и при этом обеспечивая дополнительную зарядку аккумулятора.
График зарядки для типичного литий-ионного аккумулятора приведен на Фиг.1. Постоянный ток подается в течение заданного промежутка времени. Во время этой фазы зарядка литий-ионного аккумулятора является в общем постоянной. Для типичного аккумулятора эта фаза длится чуть меньше часа. Литий-ионный аккумулятор в конечном счете показывает постоянное напряжение вблизи предпочтительного значения напряжения еще до получения полного заряда. Затем на литий-ионный аккумулятор подается постоянное напряжение. Приблизительно после часовой зарядки при постоянном напряжении аккумулятор обычно получает полный заряд.
Если зарядка литий-ионного аккумулятора осуществляется не в соответствии с графиком зарядки, приведенным на фиг.1, то существует риск, что аккумулятор будет не полностью заряжен или зарядка повредит аккумулятор.
Зарядка литий-ионного аккумулятора осложняется еще и тем, что аккумулятор зачастую не полностью разряжен перед зарядкой. Если на аккумуляторе остается некоторый остаточный заряд, то оптимальная зарядка может требовать некоторого объема зарядки при постоянном токе, после чего следует зарядка при постоянном напряжении или в альтернативном варианте оптимальная зарядка может требовать лишь зарядки при постоянном напряжении. Для повышения эффективности зарядное устройство для аккумулятора должно обеспечивать механизм компенсации состояния заряда аккумулятора.
Зарядка литий-ионных аккумуляторов является особенно затруднительной при использовании индуктивной зарядки. В индуктивном зарядном устройстве для аккумулятора первичная обмотка, расположенная в зарядном устройстве, подает мощность на индуктивную вторичную обмотку, расположенную в аккумуляторе. Напряжение на вторичной обмотке затем выпрямляется и подается на аккумулятор для подзарядки аккумулятора. Физическое соединение между аккумулятором и зарядным устройством аккумулятора отсутствует. Поскольку между аккумулятором и зарядным устройством для аккумулятора отсутствует физическое соединение, информация о состоянии аккумулятора не является непосредственно доступной для зарядного устройства для аккумулятора.
В то же время переносные устройства должны быть легкими. Таким образом, сложная электрическая схема для контроля зарядового состояния аккумулятора и передачи этой информации индуктивному зарядному устройству повышает стоимость, размеры и вес переносного устройства.
Крайне желательно создать индуктивную систему, выполненную с возможностью заряжать аккумулятор, имеющий уникальный цикл зарядки, при помощи относительно простой схемы, непосредственно соединенной с аккумулятором.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Индуктивная система для подзарядки аккумулятора, такого как литий-ионный аккумулятор, имеющего уникальный цикл заряда, обычно включает в себя цепь зарядного устройства, имеющую первичную обмотку для индуктивной подачи заряжающей мощности, и вторичную цепь для индуктивного приема заряжающей мощности и подачи этой мощности на аккумулятор. Вторичная цепь включает в себя механизм обратной связи для обеспечения обратной связи к цепи зарядного устройства через индуктивную связь первичной обмотки и вторичной обмотки. Цепь зарядного устройства включает в себя механизм управления частотой для управления частотой мощности, подаваемой на первичную обмотку, по меньшей мере, частично в ответ на информацию обратной связи от механизма обратной связи.
В одном варианте выполнения механизм обратной связи включает в себя участок цепи для изменения вносимого полного сопротивления вторичной цепи. В этом варианте выполнения цепь зарядного устройства может включать в себя детектор обратной связи для контроля характеристики мощности в цепи зарядного устройства, которая изменяется, по меньшей мере, частично в ответ на изменение во вносимом полном сопротивлении вторичной цепи. В этом варианте выполнения детектор обратной связи может быть соединен с первичной обмоткой, чтобы контроллер мог контролировать ток через первичную обмотку.
В одном варианте выполнения механизм обратной связи включает в себя детектор перенапряжения или детектор избыточного тока или оба таких детектора. В этом варианте выполнения детекторы могут быть выполнены с возможностью управлять одним или несколькими переключателями, такими как транзисторы. В случае обнаружения во вторичной цепи либо состояния перенапряжения, либо состояния избыточного тока переключатель переводится в положение "включено", и ток с вторичной обмотки шунтируется относительно аккумулятора через резистор. Таким образом, аккумулятор защищен от значительного воздействия состояний перенапряжения или избыточного тока. Механизм обратной связи может быть непосредственно соединен с аккумулятором.
В одном варианте выполнения детектор обратной связи представляет собой датчик тока, соединенный с первичным колебательным контуром. В этом варианте выполнения, когда ток шунтируется через сигнальный резистор обратной связи во вторичной цепи, ток через вторичную обмотку возрастает, что изменяет вносимое полное сопротивление вторичной цепи, что приводит к повышению тока через первичную обмотку. Увеличение тока через первичную обмотку обнаруживается датчиком тока в первичной цепи, который может включать в себя пиковый детектор, и, тем самым, на контроллер подается сигнал обратной связи для того, чтобы обнаружить, что аккумулятор не находится в состоянии перезаряженности или избыточного тока. В одном варианте выполнения механизм управления частотой вносит соответствующие поправки в частоту для коррекции состояния перезаряженности или избыточного тока посредством уменьшения мощности, подаваемой на вторичную обмотку.
В одном варианте выполнения цепь зарядного устройства включает в себя инвертор и колебательный контур. В этом варианте осуществления рабочая частота инвертора уменьшается для смещения частоты мощности, подаваемой на первичную обмотку, ближе к резонансной частоте колебательного контура, тогда как рабочая частота инвертора увеличивается для смещения частоты мощности, подаваемой на первичную обмотку, дальше от резонансной частоты колебательного контура. Было бы в такой же степени возможно выполнить систему так, чтобы повышение частоты инвертора смещало мощность, приложенную к первичной обмотке, ближе к резонансной частоте и, тем самым, повышало передачу мощности, тогда как снижение частоты инвертора смещало бы мощность, приложенную к первичной обмотке, дальше от резонансной частоты колебательного контура и, тем самым, уменьшало бы передачу мощности.
В другом аспекте настоящее изобретение обеспечивает также способ управления индуктивной зарядной системой, имеющей цепь зарядного устройства с первичной обмоткой и вторичную цепь с вторичной обмоткой. Способ, в общем, включает в себя стадии определения, имеется ли во вторичной цепи аккумулятор, и зарядки аккумулятора при помощи одного или циклов заряда. Стадия зарядки обычно включает в себя стадии подачи мощности к первичной обмотке на некоторой частоте, оценки сигнала обратной связи от вторичной обмотки через индуктивную связь между первичной обмоткой и вторичной обмоткой, и коррекции частоты мощности, подаваемой на первичную обмотку, в зависимости от сигнала обратной связи от вторичной обмотки. Таким образом, частота мощности, подаваемой на первичную обмотку, изменяется для оптимизации зарядки аккумулятора. Для полного заряда аккумулятора может потребоваться несколько циклов заряда.
В одном варианте выполнения этот способ используется вместе с цепью зарядного устройства, имеющей колебательный контур. В этом варианте выполнения цикл заряда может включать в себя альтернативные стадии смещения мощности, подаваемой на первичную обмотку, ближе к резонансной частоте колебательного контура, или смещения мощности, подаваемой на первичную обмотку, дальше от резонансной частоты колебательного контура. Цепь зарядного устройства может включать в себя инвертор. В таких вариантах выполнения стадии смещения частоты мощности, подаваемой на первичную обмотку, можно также определить как смещение рабочей частоты инвертора.
В одном варианте выполнения стадия зарядки включает в себя стадии, на которых: подают мощность на первичную обмотку при определенной частоте; определяют, получен ли сигнал обратной связи от цепи зарядного устройства цепью зарядного устройства; и изменяют частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку, в зависимости от сигнала обратной связи для повышения или снижения мощности, подаваемой во вторичную цепь. В одном варианте выполнения стадия изменения частоты дополнительно определяется как стадия, включающая стадии, на которых: смещают частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку, дальше от резонансной, если принят сигнал обратной связи от механизма обратной связи, или смещают частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку, если сигнал обратной связи от механизма обратной связи не принят.
В одном варианте выполнения стадия зарядки, в общем, включает стадии, на которых пошагово смещают частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку, ближе к резонансной до тех пор, пока не принят сигнал обратной связи; после получения сигнала обратной связи пошагово смещают частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку, дальше от резонанса до тех пор, пока не прекратится прием сигнала обратной связи; и подают мощность на первичную обмотку на этой частоте в течение времени зарядки. Процесс можно повторить. В одном варианте выполнения стадия определения, принят ли сигнал обратной связи, включает в себя стадии, на которых определяют датчиком ток в цепи зарядного устройства и сравнивают определенный ток с заданным порогом.
В одном варианте выполнения способ дополнительно включает в себя стадию, на которой прекращают цикл заряда, когда время для завершения одного цикла заряда меньше минимального времени цикла заряда. Способ может дополнительно включать в себя стадию, на которой прекращают цикл зарядки, когда частота мощности, подаваемой на первичную обмотку, удовлетворяет верхнему и (или) нижнему порогу.
В одном варианте выполнения стадия обнаружения дополнительно включает стадии, на которых: подают импульс мощности на первичную обмотку на заданной частоте зондирования, определяют вносимое полное сопротивление и определяют наличие аккумулятора в зависимости от вносимого полного сопротивления.
Настоящее изобретение обеспечивает простую и эффективную цепь индуктивной зарядки, которая позволяет реализовать нелинейный график зарядки в индуктивной системе при помощи малого числа компонентов. Детекторы избыточного тока и перенапряжения не только обеспечивают обратную связь, используемую для регулирования частоты зарядной мощности, но также защищают аккумулятор от потенциально вредных условий мощности. График зарядки можно легко менять, изменяя число сохраненных значений, которые определяют работу системы. Настоящее изобретение подходит для зарядки переносных электронных устройств, таких как сотовые телефоны, карманные персональные компьютеры, переносные игровые устройства, персональные медиапроигрыватели и другие подобные устройства. В этом контексте вторичную цепь можно включать в состав переносного электронного устройства так, чтобы устройство можно было поместить в непосредственной близости от цепи зарядного устройства для его зарядки, тем самым, устраняя необходимость присоединять устройство к зарядному устройству.
Эти и другие цели, преимущества и признаки изобретения можно будет в полной мере понять и оценить при обращении к описанию текущего варианта выполнения и к чертежам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - график зарядки для типичного литий-ионного аккумулятора;
Фиг.2 - система для индуктивной зарядки аккумулятора;
Фиг.3 - кривая передачи мощности между первичной обмоткой и вторичной обмоткой;
Фиг.4 - принципиальная схема цепи, соответствующей блок-схеме на фиг.2, для цепи зарядного устройства;
Фиг.5 - принципиальная схема цепи, соответствующей блок-схеме на фиг.2, для стороны аккумулятора;
Фиг.6 - выходной сигнал пикового детектора, вызванный повышенным током через вторичную обмотку; и
Фиг.7 - блок-схема последовательности операций для способа работы зарядного устройства аккумулятора.
ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВАРИАНТА ВЫПОЛНЕНИЯ
На фиг.2 приведена индуктивная зарядная система в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения. Индуктивная зарядная система 4 выполнена с возможностью индуктивной зарядки аккумулятора, имеющего нелинейный график заряда, такого как литий-ионный аккумулятор. В общем виде система 4 включает в себя цепь 6 зарядного устройства и вторичную цепь 8. Цепь 6 зарядного устройства в общем виде включает в себя первичную обмотку 15, регулятор 80 частоты для подачи мощности на первичную обмотку при желательной частоте, и детектор 82 обратной связи для приема обратной связи от вторичной цепи 8. Вторичная цепь 8 в общем виде включает в себя вторичную обмотку 30 для приема индуктивной мощности от цепи 6 зарядного устройства и механизм обратной связи 84 для обеспечения обратной связи с цепью 6 зарядного устройства 6, характеризующей напряжение или ток во вторичной цепи 8. Регулятор 80 частоты изменяет частоту мощности, подаваемой на первичную обмотку 15 в зависимости от обратной связи, поступающей от вторичной цепи 8. Хотя настоящее изобретение описано в отношении зарядки обычного литий-ионного аккумулятора, оно подходит для зарядки аккумуляторов иного типа, в том числе аккумуляторов, имеющих иные графики зарядки.
Как указано выше, цепь 6 зарядного устройства в общем виде включает в себя регулятор 80 частоты, первичную обмотку 15 и датчик 82 обратной связи. В приведенном варианте выполнения регулятор 80 частоты включает в себя контроллер 20, генератор 18, управляющую схему 16 и инвертор 10. В этом варианте выполнения эти компоненты совместно управляют колебательным контуром 12. Более конкретно инвертор 10 подает на колебательный контур 12 мощность переменного тока от источника мощности 14 постоянного тока. Колебательный контур 12 включает в себя первичную обмотку 15. Колебательный контур 12 может быть последовательным резонансным колебательным контуром или параллельным резонансным колебательным контуром. В этом варианте выполнения управляющая схема 16 выдает сигналы, необходимые для управления ключами в инверторе 10. Управляющая схема 16, в свою очередь, работает на частоте, установленной генератором 18. Генератором 18, в свою очередь, управляет контроллер 20. Контроллер 20 может быть микроконтроллером, таким как PIC 18LF1320, или микропроцессором более общего назначения. Хотя в приведенном варианте выполнения компоненты показаны в виде отдельных устройств, управляющая схема 16, генератор 18 могут альтернативно быть объединены и могут быть реализованы в виде модулей в контроллере 20.
В показанном варианте выполнения детектор 82 обратной связи определяет ток в колебательном контуре 12. В процессе работы контроллер 20 использует сигналы от пикового детектора 22 для помощи в определении частоты работы генератора 18 и, следовательно, частоты инвертора 10. Хотя детектор 82 обратной связи приведенного варианта выполнения определяет ток в колебательном контуре 12, могут определяться и другие характеристики мощности в цепи 6 зарядного устройства для получения зарядовой информации в отношении аккумулятора.
Вторичная цепь 8, в общем, включает в себя вторичную обмотку 30, выпрямитель 32 и механизм 84 обратной связи. Вторичная обмотка 30 индуктивным образом принимает мощности от первичной обмотки 15. Выпрямитель 32 обеспечивает подачу мощности постоянного тока для зарядки аккумулятора 34. В этом варианте выполнения механизм 84 обратной связи выполнен с возможностью обеспечения обратной связи, когда ток, подаваемый на аккумулятор 34, превышает пороговое значение или когда напряжение, подаваемое на аккумулятор 34, превышает пороговое значение. Как показано на чертежах, механизм обратной связи этого варианта выполнения, в общем, включает в себя детектор 36 перенапряжения, детектор 40 избыточного тока, схему ИЛИ 38, ключ 42 и резистор 44. Выходной сигнал детектора 36 перенапряжения указывает, превышает ли напряжение на аккумуляторе 34 заданный уровень. Аналогично выходной сигнал детектора 40 избыточного тока указывает, превышает ли ток на аккумуляторе 34 заданную величину. Выход детектора 40 тока, так же как и выход детектора 36 напряжения, соединены с входами схемы ИЛИ 38. Схема ИЛИ 38 может быть отдельной схемой, или она может быть соединительной схемой между выходами датчиков. Выход схемы ИЛИ 38 соединен с ключом 42. Ключ 42 управляется выходным сигналом со схемы ИЛИ 38 и включен последовательно между выпрямителем 32 и резистором 44. Ключ 42 может быть любым подходящим ключом, таким как биполярный транзистор, полевой транзистор или биполярный транзистор с изолированным затвором. Резистор 44 соединен последовательно между ключом 42 и землей.
В процессе работы, если выходной сигнал детектора 36 перенапряжения или детектора 40 избыточного тока указывает на ситуацию перенапряжения или избыточного тока, то выходной сигнал схемы ИЛИ 38 включает ключ 42. Когда ключ 42 включен, ток от выпрямителя 32 течет через резистор 44 на землю.
Поскольку полное сопротивление резистора 44 намного меньше полного сопротивления аккумулятора 34, в резисторе 44 возникает выброс тока, что вызывает выброс тока, текущего по вторичной обмотке 30. Диод 64 не позволяет аккумулятору 34 подавать какой-либо ток, когда ключ 42 включен. Выброс тока через вторичную обмотку 30 создает аналогичный выброс тока в цепи зарядного устройства 6 через первичную обмотку 15. Пиковый детектор 22 обнаруживает выброс тока. Контроллер 20 затем изменяет частоту генератора 18.
В приведенном варианте выполнения первичная обмотка 15 и вторичная обмотка 30 являются слабосвязанными. Поскольку эти две обмотки являются в этом варианте выполнения слабосвязанными, наклон кривой передачи мощности вокруг резонансной частоты является не столь крутым, как если бы обмотки 15, 30 были сильно связаны. Пример кривой передачи мощности для обмоток 15, 30 приведен на фиг.3. В этом варианте выполнения передача мощности максимальна, когда инвертор 10 работает на резонансной частоте. Однако даже если инвертор 10 работает не на резонансной частоте, может иметь место значительная передача мощности, когда инвертор смещен относительно резонанса. Как правило, инвертор 10 работает между частотой А и частотой В. Частота В несколько меньше резонансной частоты. Между частотой А и частотой В кривая передачи мощности может быть кусочно линеаризована при помощи программной таблицы соответствия, расположенной в контроллере 20. Так, уменьшение рабочей частоты инвертора 10 приводит к предсказуемому, в общем, повышению мощности, передаваемой от первичной обмотки 15 к вторичной обмотке 30. Как может быть видно на графике, было бы в равной степени эффективно использовать рабочую частоту меньшей резонансной частоты. В этом случае увеличение рабочей частоты привело бы к повышению передаваемой мощности и наоборот.
На фиг.4 приведена принципиальная схема, соответствующая блок-схеме на фиг.2, для цепи 6 зарядного устройства системы. Пиковый детектор 22 (состоящий из 22А и 22В) последовательно соединен с первичной обмоткой 15 и при помощи трансформатора 50 выдает сигнал, пропорциональный току через первичную обмотку 15. Сигнал выпрямляется диодом 52 и затем используется для зарядки конденсатора 54. Операционные усилители 56, 58 используются для сглаживания сигнала для его дискретизации контроллером 20. Эта частная принципиальная схема является примерной и не предназначена для того, чтобы ограничивать объем изобретения какой-либо определенной конструкцией схемы.
На фиг.5 приведена принципиальная схема для вторичной цепи 8 системы. Как и в случае с принципиальной схемой зарядного устройства на фиг.4, принципиальная схема вторичной цепи на фиг.5 является примерной и не предназначена для того, чтобы ограничивать объем изобретения какой-либо определенной конструкцией схемы. Мощность со вторичной обмотки 30 используется для зарядки конденсатора 60, который, в свою очередь, используется в качестве источника питания для схемы, соединенной с аккумулятором 34. Выпрямитель 32 создает постоянный ток из переменного тока, подаваемого вторичной обмоткой 30. Конденсатор 62 заряжается и служит источником питания постоянного тока для зарядки аккумулятора 34. Блокировочный диод 64 не позволяет аккумулятору 34 разряжаться, когда вторичная обмотка 30 не принимает мощность или когда механизм обратной связи сигнализирует о наличии состояния перенапряжения или избыточного тока.
Если детектор 36 перенапряжения или детектор 40 избыточного тока определяет, что на аккумулятор 34 подается слишком большое напряжение или слишком большой ток, то открывается транзистор 42, тем самым, разряжая конденсатор 62 через резистор 44, что приводит к снижению напряжения на аккумуляторе 34. В этом варианте выполнения вторичная цепь 8 включает в себя блокировочный диод 64, который препятствует току из аккумулятора 34 в конденсатор 62.
Когда ток течет через резистор 44, из вторичной обмотки 30 оттягивается дополнительный ток, что, в свою очередь, приводит к увеличению тока через первичную обмотку 15.
Из-за падения напряжения на конденсаторе 62 напряжение на аккумуляторе 34 падает, как и ток, протекающий через аккумулятор 34. Таким образом, снимается состояние перенапряжения или состояние избыточного тока. Детекторы 36, 40 перестают фиксировать эти состояния, что приводит к закрытию транзистора 42. Промежуток времени между открытием транзистора 42 из-за избыточного тока или перенапряжения и закрытием транзистора вследствие снятия состояния избыточного тока или перенапряжения называется сигнальным временем.
В этом приведенном варианте схемы цепи продолжительностью сигнального времени управляют две RC-цепочки 66, 68, расположенные в цепях детекторов 36, 40. В этом варианте выполнения детектор 36 напряжения выполнен с возможностью наличия гистерезиса приблизительно 80 мВ для уменьшения колебаний, когда напряжение аккумулятора 34 находится вблизи состояния перенапряжения.
Как указано выше, когда транзистор 42 открывается, через вторичную обмотку 30 течет увеличенный ток, что вызывает увеличение тока через первичную обмотку 15. Это увеличение тока обнаруживает пиковый детектор 22. Выходной сигнал пикового детектора, вызванный увеличением тока через первичную обмотку, приведен на фиг.6. Выходной сигнал пикового детектора в приведенных вариантах выполнения возрастает примерно на 1,55 В примерно на 10 мс. Характеристики этого сигнала могут меняться от области применения к области применения в зависимости от характеристик компонентов цепи. Например, можно по своему усмотрению управлять величиной возрастания и длительностью повышенного сигнала.
Контроллер 20 непрерывно снимает отсчеты выходного сигнала пикового детектора 22. При обнаружении внезапного роста выставляется внутренний флажок, называемый FB_флажок. При обнаружении падения FВ_флажок снимается. Однако выставляется также копия FВ_флажка, называемая далее FВ_защелкой. При обнаружении падения FВ_защелка не снимается. Ее может снять только контроллер 20. Поэтому контроллер может периодически проверять FВ_защелку, чтобы определить, возникало ли состояние перенапряжения или состояние избыточного тока за данный промежуток времени. Таким образом, система обеспечивает механизм обратной связи с контроллером.
Пользователь мобильного устройства может убрать устройство от цепи 6 зарядного устройства до того, как оно полностью зарядится. Кроме того, пользователь может поместить устройство в зарядное устройство до того, как аккумулятор полностью разрядится. Для оптимального заряда аккумулятора индуктивное зарядное устройство для аккумуляторов может обнаруживать наличие аккумулятора, а также компенсировать уникальный график зарядки аккумулятора.
На фиг.7 приведена блок-схема последовательности операций для одного варианта выполнения процесса определения, находится ли вторичная цепь 8 вблизи цепи 6 зарядного устройства и оптимальной зарядки аккумулятора, если вторичная цепь 8 наличествует.
Процесс запускается. Стадия 100. Начинается процесс 99 зондирования. Контроллер 20 ждет в течение заданного промежутка времени ИНТЕРВАЛ_ЗОНДИРОВАНИЯ. Стадия 102. По истечении ИНТЕРВАЛА_ЗОНДИРОВАНИЯ контроллер 20 обеспечивает создание инвертором 10 низкочастотного тока на ЧАСТОТЕ_ЗОНДИРОВАНЯ через первичную обмотку 15. Стадия 104. Обнаруживается ток через первичную обмотку 15.
Стадия 106.
При наличии вторичной цепи 8 зондирование, выполняемое цепью 6 зарядного устройства 6, вызовет ток зондирования во вторичной обмотке 30. В процессе зондирования аккумулятор 34 не будет поврежден, даже если он будет полностью заряжен. В этом варианте выполнения зондирование сначала осуществляется на короткой длительности порядка 10-20 миллисекунд, тогда как пауза обычно длится несколько секунд. Кроме того, детектор 36 перенапряжения и детектор 40 избыточного тока направляют при помощи транзистора 42 избыточный ток зондирования через резистор 44, а не через аккумулятор 34.
В этом варианте выполнения величина тока через первичную обмотку на ЧАСТОТЕ_ЗОНДИРОВАНИЯ была заранее экспериментально определена и сохранена в памяти контроллера. Если ток через первичную обмотку 15 приблизительно равен заранее определенному первичному току без нагрузки (стадия 108), то вторичная цепь 8 отсутствует во вторичной цепи 8. ФЛАЖОК_ЗАРЯЖЕНО снимается. Стадия 109. Система ожидает истечения следующего ИНТЕРВАЛА_ЗОНДИРОВАНИЯ, прежде чем начать процесс заново.
Если ток, текущий через первичную обмотку 15, не равен приблизительно заранее определенному первичному току без нагрузки, то вторичная цепь 8 присутствует.
Затем проверяется ФЛАЖОК_ЗАРЯЖЕНО. Стадия 111. ФЛАЖОК_ЗАРЯЖНО показывает, заряжен ли аккумулятор полностью. Если ФЛАЖОК_ЗАРЯЖЕНО не выставлен, то начинается процесс зарядки.
Частота инвертора установлена контроллером 20 в значение НАЧАЛЬНАЯ_ЧАСТОТА. Стадия 110. Затем система выполняет задержку на заданный промежуток времени для устранения переходных процессов. Стадия 112.
Затем контроллер 20 определяет, был ли принят рассмотренный выше сигнал обратной связи. Если не был, то частота уменьшается на величину ΔЧАСТОТА. Стадия 116. В этом варианте выполнения снижение частоты сдвигает систему в направлении резонанса и, тем самым, увеличивает мощность, передаваемую от цепи 6 зарядного устройства к аккумулятору 34.
Значение ΔЧАСТОТА может быть константой или его можно определить из таблицы соответствия, проиндексированной по рабочей частоте инвертора, имеющей место в тот момент, когда применяется ΔЧАСТОТА. Значения, выбранные для ΔЧАСТОТА, могут зависеть от частоты и выбираться таким образом, чтобы при уменьшении или увеличении рабочей частоты на величину ΔЧАСТОТА соответствующее увеличение или уменьшение тока было примерно одинаковым при всех значениях ΔЧАСТОТА для всех рабочих частот. Например, если цепь 6 зарядного устройства работает вблизи резонансной частоты колебательного контура 12, то уменьшение рабочей частоты на 100 Гц существенно увеличит ток через колебательный контур 12. Если же цепь 6 зарядного устройства работает относительно далеко от резонанса, то изменение на 100 Гц не приведет к существенному увеличению тока через первичную цепь. Поэтому значение ΔЧАСТОТА можно выбрать так, чтобы создать приблизительно одинаковое изменение первичного тока при низкой частоте или при высокой частоте.
Затем частота сравнивается со значением Мин_ЧАСТОТА. Стадия 118. Мин_ЧАСТОТА - это заданная минимальная рабочая частота для инвертора. Вообще говоря, Мин_ЧАСТОТА несколько больше резонансной частоты колебательного контура 12. Если частота меньше или равна значению Мин_ЧАСТОТА, то контроллер 20 возвращается к зондированию. В противном случае контроллер 20 ждет в течение заданного промежутка времени (Стадия 112) и затем проверяет наличие сигнала обратной связи. Стадия 114.
Таким образом, пока сигнал обратной связи не обнаружен контроллером 20, частота инвертора 10 постоянно уменьшается, чтобы сделать максимальной передачу мощности аккумулятору 34.
Если сигнал обратной связи обнаружен, то передачу мощности к аккумулятору 34 нужно уменьшить. Поэтому частота увеличивается на величину, равную двойному значению ΔЧАСТОТА, которое вновь можно получить из таблицы соответствия. Стадия 122. Частота сравнивается со значением Макс_ЧАСТОТА. Стадия 124. Макс_ЧАСТОТА - это заданное значение, указывающее максимальную частоту работы инвертора. Если частота превысит заданную максимальную частоту Макс_ЧАСТОТА, то цепь 6 зарядного устройства возвращается к процессу 99 зондирования. В противном случае контроллер 20 ждет (стадия 126) и затем проверяет наличие сигнала обратной связи. Стадия 128.
Если сигнал обратной связи был обнаружен, то частота инвертора вновь уменьшается на двойное значение ΔЧАСТОТА. Стадия 122. Затем процесс продолжается. С другой стороны, если сигнал обратной связи не обнаружен, то система ждет, и при этом на первичную обмотку 15 подается текущая частота. Стадия 130. Долгая задержка зарядки 130 обычно намного больше задержек на стадии 112 или стадии 126. Долгая задержка зарядки позволяет передать аккумулятору 34 значительное количество энергии.
Таким образом, поскольку заряд на аккумуляторе 34 возрос и обнаружен сигнал обратной связи, то система постепенно увеличивает рабочую частоту инвертора 10, тем самым, снижая передачу энергии аккумулятору 34. Увеличение рабочей частоты продолжается до тех пор, пока не перестанут приниматься сигналы обратной связи, и тогда мощность подается на аккумулятор 34 в течение длительного промежутка времени, давая возможность аккумулятору зарядиться до максимума.
Вернемся к стадии 124. Если рабочая частота больше значения Макс_ЧАСТОТА, то контроллер 20 сравнивает ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ с МИН_ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ. Стадия 132. ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ - это длительность предыдущего цикла зарядки, тогда как МИН_ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ - минимальное желательное время для цикла зарядки. Если ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ меньше МИН_ВРЕМЯ_ЗАРЯДКИ, то аккумулятор 34 считается полностью заряженным, и выставляется ФЛАЖОК_ЗАРЯЖЕНО. Стадия 134. Дополнительно может включиться светодиод, чтобы сообщить пользователю о полной зарядке аккумулятора 34.
Система может быть выполнена с возможностью реагирования на сбои. В одном варианте выполнения контроллер 20 может включать в себя счетчик, который возрастает на единицу всякий раз, когда случается полный цикл зарядки без генерации сигнала обратной связи. Когда значение счетчика превысит заданное максимальное число сбоев, система входит в состояние неотменяемого сбоя. В этом случае контроллер 20 может отключить управляющий сигнал или может вызывать быстрое мигание красного светодиода. В этом варианте выполнения цепь 6 зарядного устройства может только быть возвращена в рабочее состояние повторной подачей питания на зарядное устройство. А именно цепь 6 зарядного устройства 6 необходимо отключить от внешнего источника питания.
Кроме того, если обратная связь уводит частоты выше заданной безопасной частоты, обозначаемой БЕЗОПАСНАЯ_ЧАСТОТА_ЗАПУСКА, то устанавливается минимальная частота БЕЗОПАСНАЯ_МИНИМАЛЬНАЯ_ЧАСТОТА. Если же алгоритм уводит ее ниже этого уровня, система продолжает зондирование обычным образом. Если в системе возникает сбой, то наступает состояние сбоя, и цепь 6 зарядного устройства будет заблокирована до тех пор, пока цепь 6 зарядного устройства не будет отключена от питания и повторно подключена.
Хотя настоящее изобретение описано в отношении варианта выполнения, в котором для генерации сигнала обратной связи используются изменения полного сопротивления вторичной цепи (например, в результате изменений активного сопротивления) для генерации сигнала обратной связи, настоящее изобретение не ограничивается методикой обратной связи приведенного варианта выполнения. Настоящее изобретение может для генерации сигнала обратной связи использовать, в частности, изменения активного, емкостного и (или) индуктивного сопротивления в последовательных или параллельных конфигурациях.
Вышеприведенное описание является описанием существующих вариантов выполнения изобретения. Могут быть внесены различные модификации и изменения без отхода от сущности и объектов изобретения в их широком понимании.
Claims (24)
1. Система индуктивной зарядки, содержащая:
первичную цепь, включающую источник мощности, контроллер, электрически связанный с указанным источником мощности, и первичную обмотку, электрически связанную с указанным контроллером, причем указанный контроллер подает мощности с частотой на указанную первичную обмотку от указанного источника мощности;
вторичную цепь, включающуюся вторичную обмотку, индуктивно связанную с указанной первичной обмоткой, цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, и аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее;
причем указанная цепь обратной связи включает в себя детектор перенапряжения и детектор избыточного тока, выполненные с возможностью управления ключом, причем в ответ на состояние перенапряжения или состояние избыточного тока указанная цепь обратной связи передает сигнал обратной связи указанной первичной цепи через указанную индуктивную связь, путем приведения в действие указанного ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи, и
при этом указанный контроллер управляет характеристикой указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, для корректирования указанного состояния перенапряжения или состояния избыточного тока по меньшей мере частично, в ответ на указанный сигнал обратной связи.
первичную цепь, включающую источник мощности, контроллер, электрически связанный с указанным источником мощности, и первичную обмотку, электрически связанную с указанным контроллером, причем указанный контроллер подает мощности с частотой на указанную первичную обмотку от указанного источника мощности;
вторичную цепь, включающуюся вторичную обмотку, индуктивно связанную с указанной первичной обмоткой, цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, и аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее;
причем указанная цепь обратной связи включает в себя детектор перенапряжения и детектор избыточного тока, выполненные с возможностью управления ключом, причем в ответ на состояние перенапряжения или состояние избыточного тока указанная цепь обратной связи передает сигнал обратной связи указанной первичной цепи через указанную индуктивную связь, путем приведения в действие указанного ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи, и
при этом указанный контроллер управляет характеристикой указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, для корректирования указанного состояния перенапряжения или состояния избыточного тока по меньшей мере частично, в ответ на указанный сигнал обратной связи.
2. Система индуктивной зарядки по п.1, включающая в себя детектор обратной связи, электрически связанный с указанной первичной обмоткой, которая генерирует сигнал обнаружения в ответ на обнаружение изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи.
3. Система индуктивной зарядки по п.1, отличающаяся тем, что указанная первичная цепь включает в себя датчик тока, причем в ответ на направление указанного тока через указанный резистивный элемент указанный ток через указанную вторичную обмотку возрастает, вносимое полное сопротивление указанной вторичной цепи изменяется и ток через указанную первичную обмотку возрастает; при этом указанный датчик тока обнаруживает указанный возросший ток в указанной первичной цепи.
4. Система индуктивной зарядки по п.1, в которой указанная характеристика указанной мощности представляет собой частоту.
5. Система индуктивной зарядки, содержащая:
первичную цепь, включающую источник мощности, контроллер, электрически связанный с указанным источником мощности, и первичную обмотку, электрически связанную с указанным контроллером, причем указанный контроллер подает мощности с частотой на указанную первичную обмотку от указанного источника мощности;
вторичную цепь, включающуюся вторичную обмотку, индуктивно связанную с указанной первичной обмоткой, цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, и аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее;
причем указанная цепь обратной связи передает сигнал обратной связи указанной первичной цепи через указанную индуктивную связь, путем приведения в действие указанного ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи, и
при этом указанная первичная цепь включает пиковый детектор, который выдает сигнал обнаружения указанному контроллеру в ответ на обнаружение состояния перенапряжения или состояния избыточного тока; и
при этом указанный контроллер управляет характеристикой указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, для корректирования указанного состояния перенапряжения по меньшей мере частично, в ответ на указанный сигнал обратной связи от цепи обратной связи.
первичную цепь, включающую источник мощности, контроллер, электрически связанный с указанным источником мощности, и первичную обмотку, электрически связанную с указанным контроллером, причем указанный контроллер подает мощности с частотой на указанную первичную обмотку от указанного источника мощности;
вторичную цепь, включающуюся вторичную обмотку, индуктивно связанную с указанной первичной обмоткой, цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, и аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее;
причем указанная цепь обратной связи передает сигнал обратной связи указанной первичной цепи через указанную индуктивную связь, путем приведения в действие указанного ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи, и
при этом указанная первичная цепь включает пиковый детектор, который выдает сигнал обнаружения указанному контроллеру в ответ на обнаружение состояния перенапряжения или состояния избыточного тока; и
при этом указанный контроллер управляет характеристикой указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, для корректирования указанного состояния перенапряжения по меньшей мере частично, в ответ на указанный сигнал обратной связи от цепи обратной связи.
6. Система индуктивной зарядки по п.5, отличающаяся тем, что контроллер регулирует указанную частоту указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, для корректировки указанного состояния перенапряжения или указанного состояния избыточного тока.
7. Система индуктивной зарядки по п.5, отличающаяся тем, что контроллер включает в себя инвертор, причем рабочая частота указанного инвертора уменьшается для сдвига указанной частоты указанной мощности, подаваемой на указанную первичную обмотку, ближе к резонансной частоте указанной первичной цепи, и указанная рабочая частота повышается для сдвига указанной частоты указанной мощности, подаваемой на первичную обмотку, от указанной резонансной частоты указанной первичной цепи.
8. Система индуктивной зарядки по п.7, в которой указанная цепь обратной связи включает участок цепи для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи.
9. Система индуктивной зарядки по п.7, включающая детектор обратной связи, электрически соединенный с указанной первичной обмоткой, которая генерирует сигнал обнаружения в ответ на обнаружение изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи.
10. Система индуктивной зарядки по п.7, в которой указанной характеристикой указанной мощности является частота.
11. Система индуктивной зарядки по п.5, в которой указанная цепь обратной связи включает участок цепи для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи.
12. Система индуктивной зарядки по п.5, включающая детектор обратной связи, электрически соединенный с указанной первичной обмоткой, которая генерирует сигнал обнаружения в ответ на обнаружение изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи.
13. Система индуктивной зарядки по п.5, в которой указанной характеристикой указанной мощности является частота.
14. Способ работы системы индуктивной зарядки в соответствии с графиком зарядки, указанная система индуктивной зарядки имеет цепь зарядного устройства с первичной обмоткой, вторичную цепь с вторичной обмоткой и аккумулятором, способ содержит стадии, на которых:
определяют состояние перенапряжения и состояние избыточного тока согласно графику зарядки;
подают мощность на первичную обмотку при некоторой частоте;
получают питание на вторичной обмотке;
заряжают аккумулятор полученным питанием;
генерируют сигнал обратной связи путем приведения в действие ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи в ответ на возникшее состояние перенапряжения или состояние избыточного тока;
оценивают сигнал обратной связи от вторичной цепи, поступающий через первичную обмотку и индуктивную связь вторичной обмотки; и
регулируют частоту мощности, поданной на первичную обмотку для корректировки указанного состояния перенапряжения или указанного состояния избыточного тока, в зависимости от сигнала обратной связи от вторичной цепи.
определяют состояние перенапряжения и состояние избыточного тока согласно графику зарядки;
подают мощность на первичную обмотку при некоторой частоте;
получают питание на вторичной обмотке;
заряжают аккумулятор полученным питанием;
генерируют сигнал обратной связи путем приведения в действие ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент для изменения вносимого полного сопротивления указанной вторичной цепи в ответ на возникшее состояние перенапряжения или состояние избыточного тока;
оценивают сигнал обратной связи от вторичной цепи, поступающий через первичную обмотку и индуктивную связь вторичной обмотки; и
регулируют частоту мощности, поданной на первичную обмотку для корректировки указанного состояния перенапряжения или указанного состояния избыточного тока, в зависимости от сигнала обратной связи от вторичной цепи.
15. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, отличающийся тем, что цепь зарядного устройства включает в себя колебательный контур с резонансной частотой, и указанная регулировка содержит стадию, на которой:
сдвигают частоту мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансной частоте колебательного контура, или сдвигают частоту мощности, поданную на первичную обмотку, дальше от резонансной частоты колебательного контура.
сдвигают частоту мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансной частоте колебательного контура, или сдвигают частоту мощности, поданную на первичную обмотку, дальше от резонансной частоты колебательного контура.
16. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, отличающийся тем,
что
оценка содержит определение, принят ли сигнал обратной связи от цепи зарядного устройства цепью зарядного устройства; и
регулировка содержит сдвиг частоты мощности, поданной на первичную обмотку, дальше от резонанса в ответ на получение сигнала обратной связи, и
сдвиг частоты мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансу в ответ на неполучение сигнала обратной связи по истечении заданного времени.
что
оценка содержит определение, принят ли сигнал обратной связи от цепи зарядного устройства цепью зарядного устройства; и
регулировка содержит сдвиг частоты мощности, поданной на первичную обмотку, дальше от резонанса в ответ на получение сигнала обратной связи, и
сдвиг частоты мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансу в ответ на неполучение сигнала обратной связи по истечении заданного времени.
17. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, отличающийся тем, что регулировка содержит:
пошаговое перемещение частоты мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансу до тех пор, пока не получен сигнал обратной связи;
в ответ на сигнал обратной связи пошаговый сдвиг частоты мощности, приложенной к первичной обмотке, дальше от резонанса до тех пор, пока не перестанет поступать сигнал обратной связи; и подачу мощности на первичную обмотку на отрегулированной частоте в течение времени зарядки.
пошаговое перемещение частоты мощности, поданной на первичную обмотку, ближе к резонансу до тех пор, пока не получен сигнал обратной связи;
в ответ на сигнал обратной связи пошаговый сдвиг частоты мощности, приложенной к первичной обмотке, дальше от резонанса до тех пор, пока не перестанет поступать сигнал обратной связи; и подачу мощности на первичную обмотку на отрегулированной частоте в течение времени зарядки.
18. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, отличающийся тем, что указанная оценка содержит определение тока в цепи зарядного устройства и сравнение определенного тока с заданным порогом.
19. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, дополнительно содержащий стадии, на которых заряжают аккумулятор за один или несколько циклов зарядки и прекращают зарядку аккумулятора, когда время для завершения одного цикла зарядки меньше минимального времени цикла зарядки.
20. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, дополнительно содержащий стадии, на которых заряжают аккумулятор за один или несколько циклов зарядки и прекращают цикл зарядки, когда частота мощности, поданной на первичную обмотку, удовлетворяет верхнему или нижнему порогу.
21. Способ работы системы индуктивной зарядки по п.14, отличающийся тем, что оценка содержит стадии, на которых:
подают импульс мощности на первичную обмотку на заданной частоте зондирования;
определяют вносимое полное сопротивление; и
определяют, имеется ли аккумулятор, в зависимости от определенного вносимого полного сопротивления.
подают импульс мощности на первичную обмотку на заданной частоте зондирования;
определяют вносимое полное сопротивление; и
определяют, имеется ли аккумулятор, в зависимости от определенного вносимого полного сопротивления.
22. Переносное электронное устройство с вторичной цепью, имеющей вносимое полное сопротивление, для приема питания от индуктивного зарядного устройства, имеющего первичную обмотку, причем указанное переносное электронное устройство содержит:
вторичную обмотку;
аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее; и
цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, при этом указанная цепь обратной связи изменяет вносимое полное сопротивление указанной вторичной цепи, для генерации сигнала обратной связи в указанной вторичной обмотке в ответ на состояние перенапряжения или избыточного тока, путем приведения в действие ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент, при этом сигнал обратной связи обеспечивает характеристику мощности, подаваемой к указанной первичной обмотке для изменения указанного состояния перенапряжения или указанного состояния избыточного тока.
вторичную обмотку;
аккумулятор, электрически связанный с указанной вторичной обмоткой и подзаряжаемый питанием от нее; и
цепь обратной связи, электрически связанную с указанной вторичной обмоткой, при этом указанная цепь обратной связи изменяет вносимое полное сопротивление указанной вторичной цепи, для генерации сигнала обратной связи в указанной вторичной обмотке в ответ на состояние перенапряжения или избыточного тока, путем приведения в действие ключа для направления тока от указанной вторичной обмотки через резистивный элемент, при этом сигнал обратной связи обеспечивает характеристику мощности, подаваемой к указанной первичной обмотке для изменения указанного состояния перенапряжения или указанного состояния избыточного тока.
23. Переносное электронное устройство по п.22, отличающееся тем, что указанная цепь обратной связи включает в себя детектор перенапряжения и датчик избыточного тока, выполненные с возможностью управлять ключом;
причем в ответ на состояние перенапряжения или избыточного тока указанный ключ приводится в действие, и ток от вторичной обмотки отводится от указанного аккумулятора через резистивный элемент.
причем в ответ на состояние перенапряжения или избыточного тока указанный ключ приводится в действие, и ток от вторичной обмотки отводится от указанного аккумулятора через резистивный элемент.
24. Переносное электронное устройство по п.22, в котором указанное состояние перенапряжения и состояние избыточного тока определяются в соответствии с графиком зарядки аккумулятора.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US82758606P | 2006-09-29 | 2006-09-29 | |
| US60/827,586 | 2006-09-29 | ||
| US11/855,710 | 2007-09-14 | ||
| US11/855,710 US8004235B2 (en) | 2006-09-29 | 2007-09-14 | System and method for inductively charging a battery |
| PCT/IB2007/053834 WO2008038203A2 (en) | 2006-09-29 | 2007-09-20 | System and method for inductively charging a battery |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009115795A RU2009115795A (ru) | 2010-11-20 |
| RU2469452C2 true RU2469452C2 (ru) | 2012-12-10 |
Family
ID=39111855
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009115795/07A RU2469452C2 (ru) | 2006-09-29 | 2007-09-20 | Система и способ индуктивной зарядки аккумулятора |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US8004235B2 (ru) |
| EP (1) | EP2067233A2 (ru) |
| JP (3) | JP2010505379A (ru) |
| KR (4) | KR101581103B1 (ru) |
| CN (2) | CN103107585B (ru) |
| AU (1) | AU2007301585B2 (ru) |
| CA (1) | CA2663251A1 (ru) |
| MY (1) | MY151405A (ru) |
| NZ (1) | NZ575393A (ru) |
| RU (1) | RU2469452C2 (ru) |
| TW (2) | TWI481149B (ru) |
| WO (1) | WO2008038203A2 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2534029C1 (ru) * | 2013-07-26 | 2014-11-27 | Александр Георгиевич Семенов | Способ зарядки литий-ионного аккумулятора, разряженного ниже допустимого уровня |
| RU2666773C2 (ru) * | 2013-06-26 | 2018-09-12 | Ниссан Мотор Ко., Лтд. | Зарядное устройство и устройство бесконтактной подачи питания |
| RU2667506C1 (ru) * | 2014-09-16 | 2018-09-21 | Конинклейке Филипс Н.В. | Беспроводная индуктивная передача мощности |
| RU2761495C1 (ru) * | 2020-09-08 | 2021-12-08 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Зарядное устройство |
| RU237674U1 (ru) * | 2025-06-03 | 2025-10-01 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Зарядное устройство |
Families Citing this family (213)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8004235B2 (en) * | 2006-09-29 | 2011-08-23 | Access Business Group International Llc | System and method for inductively charging a battery |
| JP2008211951A (ja) * | 2007-02-28 | 2008-09-11 | Brother Ind Ltd | 非接触型充電器と非接触型充電装置 |
| EP2195716A1 (en) * | 2007-09-26 | 2010-06-16 | Governing Dynamics, LLC. | Self-charging electric vehicles and aircraft, and wireless energy distribution system |
| TW200934032A (en) * | 2008-01-30 | 2009-08-01 | Tsann Kuen Entpr Co Ltd | Induction type electrical power supply |
| TW200935704A (en) * | 2008-02-01 | 2009-08-16 | Tsann Kuen Entpr Co Ltd | Induction type electrical power structure and system |
| KR100976161B1 (ko) | 2008-02-20 | 2010-08-16 | 정춘길 | 무접점충전시스템 및 그의 충전제어방법 |
| CA2715984A1 (en) * | 2008-03-13 | 2009-09-17 | Access Business Group International, Llc | Inductive power supply system with multiple coil primary |
| AU2008353278A1 (en) | 2008-03-17 | 2009-09-24 | Powermat Technologies Ltd. | Inductive transmission system |
| US11979201B2 (en) | 2008-07-02 | 2024-05-07 | Powermat Technologies Ltd. | System and method for coded communication signals regulating inductive power transmissions |
| US8981598B2 (en) * | 2008-07-02 | 2015-03-17 | Powermat Technologies Ltd. | Energy efficient inductive power transmission system and method |
| CN102089954B (zh) * | 2008-07-09 | 2015-03-11 | 捷通国际有限公司 | 无线充电系统 |
| US8111042B2 (en) * | 2008-08-05 | 2012-02-07 | Broadcom Corporation | Integrated wireless resonant power charging and communication channel |
| US9090170B2 (en) * | 2008-08-26 | 2015-07-28 | Alex Mashinsky | Self-charging electric vehicle and aircraft and wireless energy distribution system |
| CN102165667B (zh) * | 2008-09-26 | 2014-09-03 | 株式会社村田制作所 | 无接点充电系统 |
| US20100164437A1 (en) * | 2008-10-24 | 2010-07-01 | Mckinley Joseph P | Battery formation and charging system and method |
| WO2010068062A2 (ko) | 2008-12-12 | 2010-06-17 | 주식회사 한림포스텍 | 무접점 전력 송신장치 |
| US8069100B2 (en) | 2009-01-06 | 2011-11-29 | Access Business Group International Llc | Metered delivery of wireless power |
| TWI473378B (zh) * | 2009-01-06 | 2015-02-11 | Access Business Group Int Llc | 透過一具有動態負載之感應聯結的通訊 |
| US8427100B2 (en) * | 2009-02-06 | 2013-04-23 | Broadcom Corporation | Increasing efficiency of wireless power transfer |
| US8427330B2 (en) * | 2009-02-06 | 2013-04-23 | Broadcom Corporation | Efficiency indicator for increasing efficiency of wireless power transfer |
| US20100201310A1 (en) * | 2009-02-06 | 2010-08-12 | Broadcom Corporation | Wireless power transfer system |
| JP5621203B2 (ja) * | 2009-03-30 | 2014-11-12 | 富士通株式会社 | 無線電力供給システム、無線電力供給方法 |
| JP5353376B2 (ja) * | 2009-03-31 | 2013-11-27 | 富士通株式会社 | 無線電力装置、無線電力受信方法 |
| JP2010288431A (ja) * | 2009-06-15 | 2010-12-24 | Sanyo Electric Co Ltd | 電池内蔵機器と充電台 |
| US8922329B2 (en) * | 2009-07-23 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Battery charging to extend battery life and improve efficiency |
| CA2768397A1 (en) * | 2009-07-24 | 2011-01-27 | Access Business Group International Llc | Power supply |
| US9312728B2 (en) * | 2009-08-24 | 2016-04-12 | Access Business Group International Llc | Physical and virtual identification in a wireless power network |
| US8937407B2 (en) * | 2009-09-24 | 2015-01-20 | Norman R. Byrne | Worksurface power transfer |
| US8355297B2 (en) * | 2009-11-05 | 2013-01-15 | Devon Works, LLC | Watch assembly having a plurality of time-coordinated belts |
| KR20110077128A (ko) * | 2009-12-30 | 2011-07-07 | 삼성전자주식회사 | 에너지 충전모듈을 구비한 무선 전력 전송 장치 |
| US8937454B2 (en) * | 2010-01-05 | 2015-01-20 | Access Business Group International Llc | Inductive charging system for electric vehicle |
| US8421408B2 (en) * | 2010-01-23 | 2013-04-16 | Sotoudeh Hamedi-Hagh | Extended range wireless charging and powering system |
| JP5918146B2 (ja) * | 2010-01-25 | 2016-05-18 | アクセス ビジネス グループ インターナショナル リミテッド ライアビリティ カンパニー | 無線電力リンク上のデータ通信を検出するシステム及び方法 |
| DE102010012884A1 (de) * | 2010-03-26 | 2011-09-29 | Li-Tec Battery Gmbh | Verfahren und Anordnung elektrischer Leiter zum Laden einer Fahrzeugbatterie |
| WO2011135571A2 (en) * | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Powermat Ltd. | System and method for transfering power inductively over an extended region |
| US20110278943A1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-11-17 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | System including wearable power receiver and wearable power-output device |
| US20110278942A1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-11-17 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Wearable power source carryable by a health care provider |
| US8427014B2 (en) | 2010-05-11 | 2013-04-23 | The Invention Science Fund I, Llc | System including wearable power receiver and wearable power-output device |
| WO2011142417A1 (ja) | 2010-05-14 | 2011-11-17 | 株式会社 豊田自動織機 | 共鳴型非接触給電システム、および共鳴型非接触給電システムの充電時における整合器の調整方法 |
| JP5307073B2 (ja) * | 2010-05-14 | 2013-10-02 | 株式会社豊田自動織機 | 非接触受電システム及び非接触電力伝送システム |
| US8772979B2 (en) * | 2011-02-01 | 2014-07-08 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Method for power self-regulation in a high-power induction type power source |
| US9413197B2 (en) | 2010-05-31 | 2016-08-09 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Inductive power supply system and intruding metal detection method thereof |
| TWI429165B (zh) * | 2011-02-01 | 2014-03-01 | 富達通科技股份有限公司 | Method of data transmission in high power induction power supply |
| WO2011156768A2 (en) | 2010-06-11 | 2011-12-15 | Mojo Mobility, Inc. | System for wireless power transfer that supports interoperability, and multi-pole magnets for use therewith |
| IT1400748B1 (it) * | 2010-06-30 | 2013-07-02 | St Microelectronics Srl | Apparato per il trasferimento wireless di energia fra due dispositivi e contemporaneo trasferimento di dati. |
| DE102010061471A1 (de) * | 2010-12-22 | 2012-06-28 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zur kontaktlosen Übertragung von elektrischer Energie zwischen einer Wand und einem an dieser Wand befestigten Flügel |
| DE102011050342A1 (de) * | 2011-05-13 | 2012-11-15 | Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zur kontaktlosen Übertragung von elektrischer Energie zwischen einer Wand und einem an dieser Wand befestigten Flügel |
| CN102457091A (zh) * | 2010-10-29 | 2012-05-16 | 南京萨特科技发展有限公司 | 抗干扰的感应式无线充电器及抗干扰方法 |
| US9219378B2 (en) | 2010-11-01 | 2015-12-22 | Qualcomm Incorporated | Wireless charging of devices |
| US9106269B2 (en) | 2010-12-08 | 2015-08-11 | Access Business Group International Llc | System and method for providing communications in a wireless power supply |
| DE102010054472B4 (de) * | 2010-12-14 | 2025-12-11 | Enrx Ipt Gmbh | Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie |
| WO2012095850A1 (en) * | 2011-01-10 | 2012-07-19 | Powermat Technologies Ltd. | System for transferring power inductively to items within a container |
| US9600021B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-03-21 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Operating clock synchronization adjusting method for induction type power supply system |
| US10038338B2 (en) | 2011-02-01 | 2018-07-31 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Signal modulation method and signal rectification and modulation device |
| US9671444B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-06-06 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Current signal sensing method for supplying-end module of induction type power supply system |
| US9075587B2 (en) | 2012-07-03 | 2015-07-07 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Induction type power supply system with synchronous rectification control for data transmission |
| US9048881B2 (en) | 2011-06-07 | 2015-06-02 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Method of time-synchronized data transmission in induction type power supply system |
| US9831687B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-11-28 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Supplying-end module for induction-type power supply system and signal analysis circuit therein |
| US8941267B2 (en) | 2011-06-07 | 2015-01-27 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | High-power induction-type power supply system and its bi-phase decoding method |
| US10056944B2 (en) | 2011-02-01 | 2018-08-21 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Data determination method for supplying-end module of induction type power supply system and related supplying-end module |
| US9628147B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-04-18 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Method of automatically adjusting determination voltage and voltage adjusting device thereof |
| DE102011003516A1 (de) | 2011-02-02 | 2012-08-02 | Osram Ag | Energiebox mit induktivem Ladegerät sowie Verfahren zum Laden einer Energiebox |
| CN103460615B (zh) | 2011-02-07 | 2016-04-27 | 捷通国际有限公司 | 提供无线电力传输系统中的通信的系统及方法 |
| CN102157988B (zh) * | 2011-03-15 | 2013-07-31 | 东南大学 | 一种无线传感器网络节点的无线充供电方法 |
| KR101768723B1 (ko) * | 2011-03-30 | 2017-08-17 | 삼성전자주식회사 | 휴대단말기의 무선 충전 방법 및 시스템 |
| JP5403288B2 (ja) * | 2011-03-30 | 2014-01-29 | 株式会社エクォス・リサーチ | 電力伝送システム |
| US9306399B2 (en) * | 2011-05-12 | 2016-04-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless power transmission and charging system, and resonance frequency control method of wireless power transmission and charging system |
| CN105490314B (zh) * | 2011-05-13 | 2019-04-26 | 三星电子株式会社 | 发送无线电力的发送器、接收无线电力的接收器、及方法 |
| KR101813262B1 (ko) * | 2011-05-17 | 2018-01-02 | 삼성전자주식회사 | 히스테리시스를 사용하여 과전압, 과전류 및 과온도로부터 무선-커플된 전력 장치들을 보호하는 장치 및 방법 |
| DE102011077085A1 (de) * | 2011-06-07 | 2012-12-13 | Siemens Aktiengesellschaft | Steuerung einer kontaktlosen Energieübertragung mittels einer Kennlinie eines Schwingkreises |
| CN108574346B (zh) * | 2011-08-26 | 2021-12-31 | Lg伊诺特有限公司 | 无线电力发射器和无线电力发射方法 |
| JP6106991B2 (ja) | 2011-09-09 | 2017-04-05 | 株式会社Gsユアサ | 状態管理装置、蓄電素子の均等化方法 |
| JP6032473B2 (ja) * | 2011-09-09 | 2016-11-30 | 株式会社Gsユアサ | 状態管理装置、蓄電素子の均等化方法 |
| EP2573900A1 (en) * | 2011-09-22 | 2013-03-27 | Da Ros, Daniele | Portable charger for electronic devices and corresponding charging method |
| US8880055B1 (en) | 2011-10-06 | 2014-11-04 | Marvell International Ltd. | Method and apparatus for using near field communication (NFC) to perform transactions on a mobile device |
| KR20130039031A (ko) * | 2011-10-11 | 2013-04-19 | 한국전자통신연구원 | 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 수신 장치 그리고 무선 전력 송수신 장치 |
| US9508487B2 (en) * | 2011-10-21 | 2016-11-29 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for limiting voltage in wireless power receivers |
| US9496741B2 (en) * | 2011-10-24 | 2016-11-15 | Samsung Electronics Co., Ltd | Wireless power transmitter and method of controlling the same |
| TWI442669B (zh) * | 2011-11-17 | 2014-06-21 | 緯創資通股份有限公司 | 可傳送資料之無線充電系統及資料傳送方法 |
| WO2013081995A2 (en) | 2011-11-28 | 2013-06-06 | Access Business Group International Llc | Mutli-bridge topology |
| EP2748909B1 (en) | 2011-11-30 | 2019-08-07 | Koninklijke Philips N.V. | A power transmitter device for inductively providing power to a mobile device. |
| US9385786B2 (en) * | 2011-12-14 | 2016-07-05 | Marvell World Trade Ltd. | Method and apparatus for charging a battery in a mobile device through a near field communication (NFC) antenna |
| US9847675B2 (en) * | 2011-12-16 | 2017-12-19 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power receiving device and power feeding system |
| US9774239B2 (en) * | 2011-12-23 | 2017-09-26 | University Of Florida Research Foundation, Incorporated | Method and apparatus for providing power |
| TWI565248B (zh) | 2012-01-08 | 2017-01-01 | 通路實業集團國際公司 | 多數感應系統間之干擾緩解 |
| KR101848097B1 (ko) * | 2012-01-11 | 2018-04-11 | 삼성전자주식회사 | 공진 방식 무선 전력 송신 장치용 과전압 보호 장치 및 그 제어 방법 |
| KR102042498B1 (ko) * | 2012-01-11 | 2019-11-11 | 삼성전자주식회사 | 공진 방식 무선 전력 수신 장치용 과전압 보호 장치 및 그 제어 방법 |
| TWI464995B (zh) * | 2012-03-15 | 2014-12-11 | Wistron Corp | 無線充電系統及其無線充電系統控制之方法 |
| KR101844422B1 (ko) * | 2012-04-19 | 2018-04-03 | 삼성전자주식회사 | 무선 에너지 전송 장치 및 방법, 무선 에너지 수신 장치 |
| RU2496205C1 (ru) * | 2012-05-30 | 2013-10-20 | Нина Николаевна Баранова | Способ зарядки автомобильного аккумулятора |
| KR102074475B1 (ko) | 2012-07-10 | 2020-02-06 | 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 | 무선 전력 전송 시스템에서 이물질 감지 장치 및 방법 |
| US10122203B2 (en) * | 2012-07-18 | 2018-11-06 | WIPQTUS Inc. | Wireless power system |
| US9385557B2 (en) | 2012-08-23 | 2016-07-05 | At&T Mobility Ii Llc | Methods, systems, and products for charging of devices |
| US9130369B2 (en) | 2012-08-29 | 2015-09-08 | Qualcomm Incorporated | Wireless power overvoltage protection circuit with reduced power dissipation |
| WO2014032728A1 (de) * | 2012-08-31 | 2014-03-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Batterieladesystem und verfahren zum kabellosen laden einer batterie |
| US9672975B2 (en) | 2012-09-11 | 2017-06-06 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer system coil arrangements and method of operation |
| US9305700B2 (en) * | 2012-10-04 | 2016-04-05 | Linear Technology Corporation | Auto resonant driver for wireless power transmitter sensing required transmit power for optimum efficiency |
| KR20210096686A (ko) * | 2012-11-05 | 2021-08-05 | 애플 인크. | 유도 결합된 전력 전송 시스템 |
| US11843260B2 (en) | 2012-11-09 | 2023-12-12 | California Institute Of Technology | Generator unit for wireless power transfer |
| CN104885333B (zh) | 2012-11-09 | 2018-05-15 | 加州理工学院 | 智能rf透镜效应:高效、动态和移动无线功率传输 |
| US11616520B2 (en) | 2012-11-09 | 2023-03-28 | California Institute Of Technology | RF receiver |
| US9209676B2 (en) * | 2012-12-07 | 2015-12-08 | Motorola Solutions, Inc. | Method and apparatus for charging batteries having different voltage ranges with a single conversion charger |
| US9819228B2 (en) | 2013-03-01 | 2017-11-14 | Qualcomm Incorporated | Active and adaptive field cancellation for wireless power systems |
| JP6157878B2 (ja) * | 2013-03-01 | 2017-07-05 | 株式会社トーキン | 非接触電力伝送システム |
| US9468714B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-10-18 | Carefusion 303, Inc. | Memory and identification associated with IV set |
| US20140265611A1 (en) * | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Carefusion 303, Inc. | Intelligent Inductive Power System For Medical Device and System |
| US10226571B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-12 | Carefusion 303, Inc. | Pump segment placement |
| US9522224B2 (en) * | 2013-03-14 | 2016-12-20 | Carefusion 303, Inc. | Inductively powered modular medical device system |
| US9968739B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-05-15 | Carefusion 303, Inc. | Rotary valve for a disposable infusion set |
| US10753979B2 (en) | 2013-04-04 | 2020-08-25 | The Boeing Company | In-situ battery monitoring system |
| JP6127668B2 (ja) * | 2013-04-08 | 2017-05-17 | ソニー株式会社 | 電子機器および給電システム |
| JP6160880B2 (ja) * | 2013-04-23 | 2017-07-12 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 無線電力伝送装置 |
| KR102187962B1 (ko) * | 2013-05-10 | 2020-12-08 | 삼성전자주식회사 | 무선 충전에서 수신기 검출을 위한 로드 변화 감지 방법 및 무선 전력 송신기 |
| CN103312016B (zh) * | 2013-05-23 | 2015-12-02 | 东南大学 | 一种蓄电池无线充电最小接入装置 |
| WO2014199691A1 (ja) * | 2013-06-14 | 2014-12-18 | 株式会社Ihi | 給電装置、および非接触給電システム |
| JP6103061B2 (ja) * | 2013-07-19 | 2017-03-29 | 株式会社Ihi | 給電装置及び非接触給電システム |
| US9509154B2 (en) * | 2013-07-25 | 2016-11-29 | Green Cubes Technology Corporation | Algorithmic battery charging system and method |
| US9847666B2 (en) | 2013-09-03 | 2017-12-19 | Apple Inc. | Power management for inductive charging systems |
| JP6028102B2 (ja) * | 2013-09-27 | 2016-11-16 | 株式会社日立製作所 | 電力系統制御装置、電力系統システムおよび電力系統制御方法 |
| CA2865739C (en) | 2013-09-30 | 2018-12-04 | Norman R. Byrne | Wireless power for portable articles |
| CA2865457C (en) | 2013-09-30 | 2019-01-22 | Norman R. Byrne | Articles with electrical charging surfaces |
| JP6604708B2 (ja) * | 2013-10-02 | 2019-11-13 | 日東電工株式会社 | 補聴器 |
| US9837866B2 (en) | 2013-10-09 | 2017-12-05 | Apple Inc. | Reducing power dissipation in inductive energy transfer systems |
| US20190089183A9 (en) * | 2013-10-23 | 2019-03-21 | Apple Inc. | Transmitter and receiver communication for inductive power transfer systems |
| US9673784B2 (en) | 2013-11-21 | 2017-06-06 | Apple Inc. | Using pulsed biases to represent DC bias for charging |
| WO2015077730A1 (en) | 2013-11-22 | 2015-05-28 | California Institute Of Technology | Generator unit for wireless power transfer |
| JP2017500684A (ja) * | 2013-12-20 | 2017-01-05 | ヴィジマックス インコーポレイテッド | 制御されたスイッチング装置とその使用方法 |
| JP2017511101A (ja) * | 2014-01-22 | 2017-04-13 | パワーバイプロキシ リミテッド | 誘導電力伝送システムのための結合コイル電力制御 |
| KR101943082B1 (ko) * | 2014-01-23 | 2019-04-18 | 한국전자통신연구원 | 무선 전력 송신 장치, 무선 전력 수신 장치, 및 무선 전력 전송 시스템 |
| CN105940590B (zh) * | 2014-01-31 | 2018-11-02 | 日产自动车株式会社 | 非接触供电系统以及送电装置 |
| FR3018110B1 (fr) * | 2014-02-28 | 2019-08-23 | Seb S.A. | Table de cuisson a induction communicante et procede de recherche et de suivi d'un article culinaire communicant sur ladite table |
| US9716861B1 (en) | 2014-03-07 | 2017-07-25 | Steelcase Inc. | Method and system for facilitating collaboration sessions |
| US10664772B1 (en) | 2014-03-07 | 2020-05-26 | Steelcase Inc. | Method and system for facilitating collaboration sessions |
| US9680331B2 (en) * | 2014-03-20 | 2017-06-13 | Qualcomm Incorporated | System and method for frequency protection in wireless charging |
| US10027172B2 (en) * | 2014-03-24 | 2018-07-17 | L&P Property Management Company | Maintaining continuous power charge in an inductive-coupling system |
| JP6205308B2 (ja) * | 2014-05-29 | 2017-09-27 | 日東電工株式会社 | 無線電力伝送装置 |
| US9955318B1 (en) | 2014-06-05 | 2018-04-24 | Steelcase Inc. | Space guidance and management system and method |
| US9766079B1 (en) | 2014-10-03 | 2017-09-19 | Steelcase Inc. | Method and system for locating resources and communicating within an enterprise |
| US9380682B2 (en) | 2014-06-05 | 2016-06-28 | Steelcase Inc. | Environment optimization for space based on presence and activities |
| US11744376B2 (en) | 2014-06-06 | 2023-09-05 | Steelcase Inc. | Microclimate control systems and methods |
| US10433646B1 (en) | 2014-06-06 | 2019-10-08 | Steelcaase Inc. | Microclimate control systems and methods |
| US10614694B1 (en) | 2014-06-06 | 2020-04-07 | Steelcase Inc. | Powered furniture assembly |
| JP2016119759A (ja) * | 2014-12-19 | 2016-06-30 | 株式会社Ihi | 非接触給電システム及び送電装置 |
| EP3166203A4 (en) * | 2014-07-03 | 2018-01-03 | IHI Corporation | Power-receiving device, contactless power supply system, and power-feeding device |
| US9537337B2 (en) * | 2014-07-23 | 2017-01-03 | Visteon Global Technologies, Inc. | Selecting a configuration of coils in response to a multi-coil wireless charging system initiating charging |
| US9595833B2 (en) | 2014-07-24 | 2017-03-14 | Seabed Geosolutions B.V. | Inductive power for seismic sensor node |
| EP3780334A1 (en) | 2014-08-19 | 2021-02-17 | California Institute of Technology | Wireless power transfer |
| NZ730217A (en) * | 2014-09-25 | 2022-07-29 | Alpine Media | Methods and device for providing energy to systems on mobile units |
| US9852388B1 (en) | 2014-10-03 | 2017-12-26 | Steelcase, Inc. | Method and system for locating resources and communicating within an enterprise |
| JP6347736B2 (ja) | 2014-12-18 | 2018-06-27 | 株式会社マーレ フィルターシステムズ | オイルミストセパレータ |
| US10181735B2 (en) | 2015-03-11 | 2019-01-15 | Norman R. Byrne | Portable electrical power unit |
| US10733371B1 (en) | 2015-06-02 | 2020-08-04 | Steelcase Inc. | Template based content preparation system for use with a plurality of space types |
| US10112495B2 (en) | 2015-07-27 | 2018-10-30 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle wireless charging system including an inverter to control a voltage input to a vehicle power converter |
| KR20170025069A (ko) * | 2015-08-27 | 2017-03-08 | 삼성전자주식회사 | 생체 신호 취득 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 |
| US10122217B2 (en) | 2015-09-28 | 2018-11-06 | Apple Inc. | In-band signaling within wireless power transfer systems |
| US10498171B2 (en) * | 2015-10-12 | 2019-12-03 | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Wireless power receiver voltage control enabling simultaneous communications to transmitter in over-voltage state |
| US11689856B2 (en) | 2015-11-19 | 2023-06-27 | The Lovesac Company | Electronic furniture systems with integrated induction charger |
| US12495253B2 (en) | 2015-11-19 | 2025-12-09 | The Lovesac Company | Systems and methods for tuning based on furniture configuration |
| US10212519B2 (en) | 2015-11-19 | 2019-02-19 | The Lovesac Company | Electronic furniture systems with integrated internal speakers |
| US12507009B2 (en) | 2015-11-19 | 2025-12-23 | The Lovesac Company | Systems and methods for correcting sound loss through partially acoustically transparent materials |
| US11303156B2 (en) * | 2015-12-18 | 2022-04-12 | General Electric Company | Contactless power transfer system and method for controlling the same |
| JP7049768B2 (ja) | 2016-02-03 | 2022-04-07 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | ワイヤレス電力伝送システムを保護するための方法およびシステム |
| SG10201700633QA (en) | 2016-02-03 | 2017-09-28 | Gen Electric | System and method for protecting a wireless power transfer system |
| CN105553046B (zh) * | 2016-02-22 | 2018-07-06 | 深圳市本特利科技有限公司 | 室内自动激光充电系统及方法 |
| US20170264984A1 (en) * | 2016-03-10 | 2017-09-14 | Princeton Audio, LLC | Headphone System And Components Thereof |
| CA2960239A1 (en) | 2016-03-11 | 2017-09-11 | Norman R. Byrne | Furniture-mounted charging station |
| US9921726B1 (en) | 2016-06-03 | 2018-03-20 | Steelcase Inc. | Smart workstation method and system |
| US10988940B2 (en) | 2016-06-03 | 2021-04-27 | Norman R. Byrne | Surface-mounted resonators for wireless power |
| DE102016209871A1 (de) | 2016-06-06 | 2017-12-07 | Robert Bosch Gmbh | Stanzvorrichtung und Verfahren zum Stanzen eines Lumens und Implantieren einer Implantateinrichtung |
| DE102016216939A1 (de) * | 2016-09-07 | 2018-03-22 | Audi Ag | Ladestation, Kraftfahrzeug und Verfahren zum induktiven Laden einer Batterie eines Kraftfahrzeugs |
| US10601250B1 (en) | 2016-09-22 | 2020-03-24 | Apple Inc. | Asymmetric duty control of a half bridge power converter |
| SG10201707385XA (en) | 2016-09-30 | 2018-04-27 | Gen Electric | Over voltage protection for a wireless power transfer system |
| SG10201708314TA (en) | 2016-10-28 | 2018-05-30 | Gen Electric | System and method for actively controlling output voltage of a wireless power transfer system |
| CN106532977B (zh) * | 2016-11-18 | 2019-03-26 | 许继电源有限公司 | 基于无线电能传输系统的控制装置及无线电能传输系统 |
| US10264213B1 (en) | 2016-12-15 | 2019-04-16 | Steelcase Inc. | Content amplification system and method |
| US10978899B2 (en) | 2017-02-02 | 2021-04-13 | Apple Inc. | Wireless charging system with duty cycle control |
| US10416742B2 (en) | 2017-02-17 | 2019-09-17 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Smart battery for ultrafast charging |
| WO2018163177A1 (en) | 2017-03-07 | 2018-09-13 | Powermat Technologies Ltd. | System for wireless power charging |
| WO2018163169A1 (en) | 2017-03-07 | 2018-09-13 | Powermat Technologies Ltd. | System for wireless power charging |
| WO2018163172A1 (en) | 2017-03-07 | 2018-09-13 | Powermat Technologies Ltd. | System for wireless power charging |
| KR20230151983A (ko) | 2017-03-07 | 2023-11-02 | 파워매트 테크놀로지스 엘티디. | 무선 전력 충전 시스템 |
| US10421368B2 (en) * | 2017-04-26 | 2019-09-24 | Witricity Corporation | Static power derating for dynamic charging |
| US10720797B2 (en) * | 2017-05-26 | 2020-07-21 | California Institute Of Technology | Method and apparatus for dynamic RF lens focusing and tracking of wireless power recovery unit |
| US10680392B2 (en) | 2017-07-24 | 2020-06-09 | Norman R. Byrne | Furniture-mounted electrical charging station |
| US20190052102A1 (en) * | 2017-08-11 | 2019-02-14 | Apple Inc. | Overvoltage Protection in Wireless Power Transfer |
| US10727693B2 (en) * | 2017-09-21 | 2020-07-28 | Utah State University | Dynamic inductive wireless power transmitter system with a power transmitter module |
| DE102018201030B4 (de) | 2018-01-24 | 2025-10-16 | Kardion Gmbh | Magnetkuppelelement mit magnetischer Lagerungsfunktion |
| US11462943B2 (en) * | 2018-01-30 | 2022-10-04 | Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc | DC link charging of capacitor in a wireless power transfer pad |
| US11437854B2 (en) | 2018-02-12 | 2022-09-06 | Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc | Variable wireless power transfer system |
| EP3784517B1 (en) * | 2018-04-23 | 2023-02-15 | ABB E-mobility B.V. | A power transfer system for electric vehicles and a control method thereof |
| DE102018206727A1 (de) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Energieübertragungssystem und Empfangseinheit zur drahtlosen transkutanen Energieübertragung |
| DE102018206731A1 (de) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Vorrichtung zur induktiven Energieübertragung in einen menschlichen Körper und Verwendung der Vorrichtung |
| DE102018206724A1 (de) * | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Energieübertragungssystem und Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung |
| DE102018206754A1 (de) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Temperatur an einer Oberfläche sowie Verwendung des Verfahrens |
| DE102018206725A1 (de) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Empfangseinheit, Sendeeinheit, Energieübertragungssystem und Verfahren zur drahtlosen Energieübertragung |
| DE102018206750A1 (de) | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Kardion Gmbh | Vorrichtung zur induktiven Energieübertragung in einen menschlichen Körper und deren Verwendung |
| DE102018208555A1 (de) | 2018-05-30 | 2019-12-05 | Kardion Gmbh | Vorrichtung zum Verankern eines Herzunterstützungssystems in einem Blutgefäß, Verfahren zum Betreiben und Herstellverfahren zum Herstellen einer Vorrichtung und Herzunterstützungssystem |
| CN109050299A (zh) * | 2018-08-07 | 2018-12-21 | 佛山市甜慕链客科技有限公司 | 一种用于车辆的充电系统及其充电控制方法 |
| JP6805214B2 (ja) * | 2018-09-21 | 2020-12-23 | 株式会社Subaru | 車両用充電システム |
| CN110970985A (zh) * | 2018-09-30 | 2020-04-07 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 一种车辆及其无线充电系统 |
| AU2018247282B2 (en) * | 2018-10-11 | 2025-08-14 | Aristocrat Technologies Australia Pty Limited | System and method for determining wireless charging status |
| US11171522B2 (en) * | 2019-04-24 | 2021-11-09 | Google Llc | Wireless charging efficiency |
| CN110146927B (zh) * | 2019-05-16 | 2022-02-15 | 京东方科技集团股份有限公司 | 充电系统、异物检测方法及组件、充电控制方法及装置 |
| JP7477347B2 (ja) * | 2020-03-31 | 2024-05-01 | Tdk株式会社 | ワイヤレス送電装置及びワイヤレス電力伝送システム |
| US12118178B1 (en) | 2020-04-08 | 2024-10-15 | Steelcase Inc. | Wayfinding services method and apparatus |
| CN111361436B (zh) * | 2020-04-16 | 2023-04-07 | 吉林大学 | 一种电动汽车全自动无线充电系统 |
| US11984739B1 (en) | 2020-07-31 | 2024-05-14 | Steelcase Inc. | Remote power systems, apparatus and methods |
| US20220052565A1 (en) * | 2020-08-15 | 2022-02-17 | Aira, Inc. | Resonant Reflection Device Detection |
| US11699551B2 (en) | 2020-11-05 | 2023-07-11 | Kardion Gmbh | Device for inductive energy transmission in a human body and use of the device |
| TWI789783B (zh) * | 2021-06-09 | 2023-01-11 | 崑山科技大學 | 電動運具高效率雙側llc共振無線充電器 |
| US20230110061A1 (en) * | 2021-10-07 | 2023-04-13 | Ut-Battelle, Llc | Wireless power system |
| WO2023066633A1 (de) * | 2021-10-20 | 2023-04-27 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Anlage zur induktiven übertragung elektrischer leistung und verfahren zum betreiben einer anlage |
| US20250096614A1 (en) * | 2023-09-15 | 2025-03-20 | Apple Inc. | Power transfer accounting for wireless power transfer |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1557630A2 (ru) * | 1988-05-23 | 1990-04-15 | Всесоюзный научно-исследовательский аккумуляторный институт | Устройство дл ускоренного зар да аккумул торной батареи |
| EP1022840A2 (en) * | 1999-01-20 | 2000-07-26 | Perdix Oy | Controller for an inductive battery charger |
| WO2000054387A1 (en) * | 1999-03-10 | 2000-09-14 | Ea Technology Limited | Battery chargers |
| US6184651B1 (en) * | 2000-03-20 | 2001-02-06 | Motorola, Inc. | Contactless battery charger with wireless control link |
| EP1096638A1 (en) * | 1999-03-18 | 2001-05-02 | Seiko Epson Corporation | Electronic device and method of controlling electronic devices |
Family Cites Families (42)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1542662A (en) * | 1975-09-12 | 1979-03-21 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Power supply |
| JPS59219865A (ja) * | 1983-05-28 | 1984-12-11 | Hokuriku Electric Power Co Inc:The | 燃料電池 |
| GB2197107B (en) | 1986-11-03 | 1990-12-12 | Mars Inc | Data-storing devices |
| NL9101590A (nl) * | 1991-09-20 | 1993-04-16 | Ericsson Radio Systems Bv | Stelsel voor het laden van een oplaadbare accu van een draagbare eenheid in een rek. |
| GB9310545D0 (en) | 1993-05-21 | 1993-07-07 | Era Patents Ltd | Power coupling |
| US5455466A (en) * | 1993-07-29 | 1995-10-03 | Dell Usa, L.P. | Inductive coupling system for power and data transfer |
| JP2671809B2 (ja) * | 1994-06-30 | 1997-11-05 | 日本電気株式会社 | 非接触型充電装置 |
| US5686887A (en) * | 1994-12-07 | 1997-11-11 | Schoeferisch Aeusserung Anstalt | Electronic locating device |
| US5596567A (en) * | 1995-03-31 | 1997-01-21 | Motorola, Inc. | Wireless battery charging system |
| JPH0910307A (ja) | 1995-06-30 | 1997-01-14 | Pentel Kk | 注射器用ホルダ− |
| JPH09103037A (ja) | 1995-10-05 | 1997-04-15 | Nippon Ido Tsushin Kk | 給電装置、被給電装置および給電システム |
| EP0886906A1 (en) * | 1996-11-20 | 1998-12-30 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | An induction charging apparatus and an electronic device |
| US5734254A (en) * | 1996-12-06 | 1998-03-31 | Hewlett-Packard Company | Battery pack and charging system for a portable electronic device |
| JP3363341B2 (ja) * | 1997-03-26 | 2003-01-08 | 松下電工株式会社 | 非接触電力伝達装置 |
| JPH11283854A (ja) * | 1998-03-30 | 1999-10-15 | Harness Syst Tech Res Ltd | コネクタおよびこれを用いた電力供給回路 |
| FR2778196B1 (fr) * | 1998-04-30 | 2000-06-23 | Valeo Securite Habitacle | Serrure de porte de vehicule automobile |
| JP3717032B2 (ja) * | 1998-06-24 | 2005-11-16 | 株式会社ルネサステクノロジ | Icカード |
| US5963012A (en) * | 1998-07-13 | 1999-10-05 | Motorola, Inc. | Wireless battery charging system having adaptive parameter sensing |
| DE19837675A1 (de) * | 1998-08-19 | 2000-02-24 | Nokia Technology Gmbh | Ladevorrichtung für Akkumulatoren in einem mobilen elektrischen Gerät mit induktiver Energieübertragung |
| DE29816725U1 (de) * | 1998-09-17 | 1999-01-14 | Chao, Wen-Chung, Yungho, Taipeh | Ladungsvorrichtung für mobile Telefone |
| JP3067306U (ja) * | 1999-09-09 | 2000-03-31 | 陳 世明 | 携帯電話の充電装置 |
| US6442434B1 (en) | 1999-10-19 | 2002-08-27 | Abiomed, Inc. | Methods and apparatus for providing a sufficiently stable power to a load in an energy transfer system |
| JP2001225129A (ja) | 2000-02-10 | 2001-08-21 | Fuji Heavy Ind Ltd | プレス装置 |
| DE10119283A1 (de) * | 2001-04-20 | 2002-10-24 | Philips Corp Intellectual Pty | System zur drahtlosen Übertragung elektrischer Leistung, ein Kleidungsstück, ein System von Kleidungsstücken und Verfahren zum Übertragen von Signalen und/oder elektrischer Leistung |
| DE10158794B4 (de) * | 2001-11-30 | 2008-05-29 | Friwo Gerätebau Gmbh | Induktiver kontaktloser Leistungsübertrager |
| US6844702B2 (en) * | 2002-05-16 | 2005-01-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System, method and apparatus for contact-less battery charging with dynamic control |
| GB2394843A (en) | 2002-10-28 | 2004-05-05 | Zap Wireless Technologies Ltd | Charge and data transfer by the same means |
| DE10393604T5 (de) | 2002-10-28 | 2005-11-03 | Splashpower Ltd. | Verbesserungen bei der berührungslosen Leistungsübertragung |
| US6934167B2 (en) * | 2003-05-01 | 2005-08-23 | Delta Electronics, Inc. | Contactless electrical energy transmission system having a primary side current feedback control and soft-switched secondary side rectifier |
| US7233137B2 (en) * | 2003-09-30 | 2007-06-19 | Sharp Kabushiki Kaisha | Power supply system |
| DE102004013177B4 (de) * | 2004-03-17 | 2006-05-18 | Infineon Technologies Ag | Datenübertragungseinheit mit einer Datenübertragungsschnittstelle und ein Verfahren zum Betreiben der Datenübertragungseinheit |
| JP4415254B2 (ja) * | 2004-04-30 | 2010-02-17 | ソニー株式会社 | 受信回路及び通信装置 |
| GB2414121B (en) * | 2004-05-11 | 2008-04-02 | Splashpower Ltd | Controlling inductive power transfer systems |
| GB2414120B (en) | 2004-05-11 | 2008-04-02 | Splashpower Ltd | Controlling inductive power transfer systems |
| JP2006074848A (ja) * | 2004-08-31 | 2006-03-16 | Hokushin Denki Kk | 非接触電力伝送装置 |
| US7408324B2 (en) * | 2004-10-27 | 2008-08-05 | Access Business Group International Llc | Implement rack and system for energizing implements |
| US7262700B2 (en) | 2005-03-10 | 2007-08-28 | Microsoft Corporation | Inductive powering surface for powering portable devices |
| KR100554889B1 (ko) * | 2005-03-21 | 2006-03-03 | 주식회사 한림포스텍 | 무접점 충전 시스템 |
| US20070042729A1 (en) * | 2005-08-16 | 2007-02-22 | Baaman David W | Inductive power supply, remote device powered by inductive power supply and method for operating same |
| US7521890B2 (en) * | 2005-12-27 | 2009-04-21 | Power Science Inc. | System and method for selective transfer of radio frequency power |
| KR100792308B1 (ko) * | 2006-01-31 | 2008-01-07 | 엘에스전선 주식회사 | 코일 어레이를 구비한 무접점 충전장치, 무접점 충전시스템 및 충전 방법 |
| US8004235B2 (en) * | 2006-09-29 | 2011-08-23 | Access Business Group International Llc | System and method for inductively charging a battery |
-
2007
- 2007-09-14 US US11/855,710 patent/US8004235B2/en active Active
- 2007-09-20 MY MYPI20090895A patent/MY151405A/en unknown
- 2007-09-20 KR KR1020137034519A patent/KR101581103B1/ko active Active
- 2007-09-20 WO PCT/IB2007/053834 patent/WO2008038203A2/en not_active Ceased
- 2007-09-20 NZ NZ575393A patent/NZ575393A/en not_active IP Right Cessation
- 2007-09-20 CN CN201310052276.XA patent/CN103107585B/zh active Active
- 2007-09-20 CN CN2007800364190A patent/CN101573851B/zh active Active
- 2007-09-20 KR KR1020097006464A patent/KR101399688B1/ko active Active
- 2007-09-20 KR KR20147033737A patent/KR20140145635A/ko not_active Ceased
- 2007-09-20 AU AU2007301585A patent/AU2007301585B2/en not_active Ceased
- 2007-09-20 KR KR1020147013901A patent/KR101540549B1/ko active Active
- 2007-09-20 RU RU2009115795/07A patent/RU2469452C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-09-20 EP EP20070826488 patent/EP2067233A2/en not_active Withdrawn
- 2007-09-20 JP JP2009529814A patent/JP2010505379A/ja not_active Withdrawn
- 2007-09-20 CA CA002663251A patent/CA2663251A1/en not_active Abandoned
- 2007-09-29 TW TW100116125A patent/TWI481149B/zh active
- 2007-09-29 TW TW096136523A patent/TWI367617B/zh active
-
2011
- 2011-07-15 US US13/183,805 patent/US8593105B2/en active Active
-
2013
- 2013-04-23 JP JP2013090327A patent/JP5571820B2/ja active Active
- 2013-09-25 US US14/036,434 patent/US8872472B2/en active Active
-
2014
- 2014-04-10 JP JP2014081001A patent/JP2014135890A/ja active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1557630A2 (ru) * | 1988-05-23 | 1990-04-15 | Всесоюзный научно-исследовательский аккумуляторный институт | Устройство дл ускоренного зар да аккумул торной батареи |
| EP1022840A2 (en) * | 1999-01-20 | 2000-07-26 | Perdix Oy | Controller for an inductive battery charger |
| WO2000054387A1 (en) * | 1999-03-10 | 2000-09-14 | Ea Technology Limited | Battery chargers |
| EP1096638A1 (en) * | 1999-03-18 | 2001-05-02 | Seiko Epson Corporation | Electronic device and method of controlling electronic devices |
| US6184651B1 (en) * | 2000-03-20 | 2001-02-06 | Motorola, Inc. | Contactless battery charger with wireless control link |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2666773C2 (ru) * | 2013-06-26 | 2018-09-12 | Ниссан Мотор Ко., Лтд. | Зарядное устройство и устройство бесконтактной подачи питания |
| RU2534029C1 (ru) * | 2013-07-26 | 2014-11-27 | Александр Георгиевич Семенов | Способ зарядки литий-ионного аккумулятора, разряженного ниже допустимого уровня |
| RU2667506C1 (ru) * | 2014-09-16 | 2018-09-21 | Конинклейке Филипс Н.В. | Беспроводная индуктивная передача мощности |
| RU2761495C1 (ru) * | 2020-09-08 | 2021-12-08 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Зарядное устройство |
| RU237674U1 (ru) * | 2025-06-03 | 2025-10-01 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Зарядное устройство |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2469452C2 (ru) | Система и способ индуктивной зарядки аккумулятора | |
| US9444285B2 (en) | Charge controller for vehicle | |
| US9231412B2 (en) | Resonant system for wireless power transmission to multiple receivers | |
| CN100364206C (zh) | 恒流电池充电器 | |
| JP6071638B2 (ja) | 非接触充電装置を備える小形電気機器、および非接触式の充電システム | |
| KR101328990B1 (ko) | 배터리 팩 및 이를 포함하는 전자기기 | |
| JP2017131020A (ja) | 非接触給電システムおよび受電装置 | |
| US20050037256A1 (en) | Rechargeable implantable battery pack with battery management circuit | |
| CA2764685A1 (en) | Circuit arrangement and method for inductive energy transfer | |
| JP4479910B2 (ja) | 充電装置 | |
| JP3002934B2 (ja) | 太陽電池電源システム制御回路 | |
| KR100537676B1 (ko) | 무접점 충전 방식을 이용한 전자도어락 충전 시스템 | |
| HK1138118B (en) | System and method for inductively charging a battery | |
| CN119519170A (zh) | 一种实时时钟的供电电路及装置 | |
| JPH0787677A (ja) | 二次電池の充電装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170921 |