JP2012199433A - Coil module, power reception device for non-contact type power supply device having the same, and non-contact type power supply device - Google Patents

Coil module, power reception device for non-contact type power supply device having the same, and non-contact type power supply device Download PDF

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Abstract

【課題】ループ電流を低減すること、およびコイルモジュールの厚さが大きくなることを抑制することが可能な構造のコイルモジュール、およびこれを備える非接触式給電装置の受電装置、およびこれを備える非接触式給電装置を提供する。
【解決手段】2次側コイルモジュール40の2次側コイル41には、複列導電線43が左巻きされた第1平面コイル部分50と、複列導電線43が右巻きされた第2平面コイル部分60とが設けられている。第1平面コイル部分50の第1巻回部分51には、折返部分46が形成されている。第2平面コイル部分60の第2巻回部分61には、配置部分48が形成されている。配置部分48には、折返部分46が配置されている。
【選択図】図2
A coil module having a structure capable of reducing a loop current and suppressing an increase in thickness of the coil module, a power receiving device of a non-contact power feeding device including the coil module, and a non-powered device including the coil module A contact-type power feeding device is provided.
A secondary coil 41 of a secondary coil module 40 includes a first planar coil portion 50 in which a double row conductive wire 43 is wound left and a second planar coil in which the double row conductive wire 43 is wound clockwise. A portion 60 is provided. A folded portion 46 is formed in the first winding portion 51 of the first planar coil portion 50. An arrangement portion 48 is formed in the second winding portion 61 of the second planar coil portion 60. A folded portion 46 is arranged in the arrangement portion 48.
[Selection] Figure 2

Description

本発明は、並行する複数の導電線により構成される導電線を複列導電線として、この複列導電線が一方向に巻き回された平面コイル部分XAと、複列導電線が一方向とは反対の方向に巻き回された平面コイル部分XBとを含むこと、ならびに平面コイル部分XAおよび平面コイル部分XBが積層されていることを条件とするコイルモジュール、およびこれを備える非接触式給電装置の受電装置、およびこれを備える非接触式給電装置に関する。   In the present invention, a conductive wire constituted by a plurality of parallel conductive wires is used as a double row conductive wire, and the planar coil portion XA in which the double row conductive wire is wound in one direction, and the double row conductive wire is in one direction. Includes a planar coil portion XB wound in the opposite direction, and a coil module provided that the planar coil portion XA and the planar coil portion XB are laminated, and a non-contact power supply apparatus including the coil module The present invention relates to a power receiving apparatus and a non-contact power supply apparatus including the same.

上記非接触式給電装置として、特許文献1に記載のものが知られている。
特許文献1の装置においては、平面コイル部分XAと平面コイル部分XBとが互いに対向する部分に連続部分が設けられている。また、ループ電流が低減されるように連続部分が折り曲げられている。
As said non-contact-type electric power feeder, the thing of patent document 1 is known.
In the apparatus of Patent Document 1, a continuous portion is provided in a portion where the planar coil portion XA and the planar coil portion XB face each other. Further, the continuous portion is bent so that the loop current is reduced.

特開2010―16235号公報JP 2010-16235 A

上記非接触式給電装置においては、平面コイル部分XAの厚さと平面コイル部分XBの厚さと連続部分の厚さとを合わせたものがコイルモジュールの厚さとなる。このため、例えば個別に形成された2つの平面コイルを積層したコイルモジュールと比較して厚さが大きくなる。   In the non-contact power supply device, the thickness of the coil module is obtained by combining the thickness of the planar coil portion XA, the thickness of the planar coil portion XB, and the thickness of the continuous portion. For this reason, thickness becomes large compared with the coil module which laminated | stacked the two planar coils formed separately, for example.

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ループ電流を低減すること、およびコイルモジュールの厚さが大きくなることを抑制することが可能な構造のコイルモジュール、およびこれを備える非接触式給電装置の受電装置、およびこれを備える非接触式給電装置を提供することにある。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to reduce a loop current and to suppress an increase in the thickness of the coil module, and An object of the present invention is to provide a power receiving device of a non-contact type power supply device including the same and a non-contact type power supply device including the power receiving device.

上記目的を達成するための手段を以下に記載する。
・本発明のコイルモジュールは、並行する複数の導電線により構成される導電線を複列導電線として、この複列導電線が一方向に巻き回された平面コイル部分XAと、前記複列導電線が前記一方向とは反対の方向に巻き回された平面コイル部分XBとを含むこと、ならびに前記平面コイル部分XAおよび前記平面コイル部分XBが積層されていることを条件とし、前記複列導電線が折り返された折返部分が前記平面コイル部分XAに形成されていること、前記平面コイル部分XAの平面視において、前記複列導電線の延びる方向を「配線方向」とし、この配線方向において前記平面コイル部分XA側から前記平面コイル部分XB側に向かう方向を「配線方向ZA」とし、前記配線方向において前記平面コイル部分XB側から前記平面コイル部分XA側に向かう方向を「配線方向ZB」とし、前記複列導電線の幅方向において前記配線方向ZAに対して一方の側を「幅側YA」とし、前記複列導電線の幅方向において前記配線方向ZAに対して他方の側を「幅側YB」とし、前記折返部分において前記複列導電線が折り返される方向を「折返方向」として、前記配線方向と前記折返方向とが互いに異なる方向であること、前記折返方向が前記配線方向ZAから前記幅側YBに向かう方向であること、前記折返部分において前記複数の導電線が前記配線方向の互いに異なる位置で折り返されていること、前記複数の導電線のそれぞれにおいて折り返されている部分を「折返点」として、前記複数の導電線の折返点の形成位置が前記幅側YAの導電線から前記幅側YBの導電線となるにつれて順に前記配線方向ZAに進行していること、ならびに、前記平面コイル部分XBにおいて前記折返部分に対応する部分には、前記折返部分が配置される配置部分が形成されていることを特徴としている。
Means for achieving the above object will be described below.
The coil module of the present invention includes a planar coil portion XA in which a double-row conductive wire is a conductive wire constituted by a plurality of parallel conductive wires, and the double-row conductive wire is wound in one direction. The double-row conduction is performed on the condition that the wire includes a planar coil portion XB wound in a direction opposite to the one direction, and the planar coil portion XA and the planar coil portion XB are stacked. The folded portion where the line is folded is formed in the planar coil portion XA, and in the planar view of the planar coil portion XA, the extending direction of the double-row conductive lines is defined as a “wiring direction”. A direction from the planar coil portion XA side to the planar coil portion XB side is defined as a “wiring direction ZA”, and the planar coil portion from the planar coil portion XB side in the wiring direction. The direction toward the XA side is referred to as “wiring direction ZB”, one side with respect to the wiring direction ZA in the width direction of the double row conductive lines is referred to as “width side YA”, and the direction in the width direction of the double row conductive lines is The other side with respect to the wiring direction ZA is defined as “width side YB”, and the direction in which the double-row conductive lines are folded at the folded portion is defined as “folding direction”. The folding direction is a direction from the wiring direction ZA toward the width side YB; the plurality of conductive lines are folded at different positions in the wiring direction in the folded portion; The portion where each of the conductive lines is folded is referred to as a “folding point”, and the formation position of the folding point of the plurality of conductive lines is changed from the conductive line on the width side YA to the conductive line on the width side YB. In the wiring direction ZA, and in the planar coil portion XB, a portion corresponding to the folded portion is formed with an arrangement portion where the folded portion is disposed. .

・本発明のコイルモジュールは、並行する複数の導電線により構成される導電線を複列導電線として、この複列導電線が一方向に巻き回された平面コイル部分XAと、前記複列導電線が前記一方向とは反対の方向に巻き回された平面コイル部分XBとを含むこと、ならびに前記平面コイル部分XAおよび前記平面コイル部分XBが積層されていることを条件とするコイルモジュールにおいて、前記複列導電線が折り返された折返部分が前記平面コイル部分XAに形成されていること、前記平面コイル部分XBにおいて前記折返部分に対応する部分には、前記折返部分が配置される配置部分が形成されていること、ならびに、前記平面コイル部分XAの導電線と前記平面コイル部分XBの導電線とが積層された部分の厚さを「積層厚さ」とし、前記折返部分の厚さを「折返厚さ」として、前記積層厚さと前記折返厚さとが互いに同じ大きさとなるように前記折返部分および前記配置部分が形成されていることを特徴としている。   The coil module of the present invention includes a planar coil portion XA in which a double-row conductive wire is a conductive wire constituted by a plurality of parallel conductive wires, and the double-row conductive wire is wound in one direction. In the coil module, the wire includes a planar coil portion XB wound in a direction opposite to the one direction, and the planar coil portion XA and the planar coil portion XB are stacked. A folded portion where the double-row conductive wire is folded is formed in the planar coil portion XA, and a portion corresponding to the folded portion in the planar coil portion XB has an arrangement portion where the folded portion is disposed. And the thickness of the portion in which the conductive wire of the planar coil portion XA and the conductive wire of the planar coil portion XB are laminated is referred to as “lamination thickness”. The thickness of Kiorikae part as "fold thickness", is characterized in that the fold-back portion and the placement portion is formed such that the a lamination thickness and the fold-back thickness is mutually the same size.

・このコイルモジュールにおいては、前記平面コイル部分XBにおいて前記複列導電線を構成する一の導電線とこれに隣り合う他の導電線との間に隙間が形成されていること、前記隙間が前記平面コイル部分XBの前記配置部分に相当すること、ならびに、前記一の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の外側に位置し、前記他の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の内側に位置し、前記他の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の内側に向けて屈曲し、前記一の導電線が前記平面コイルXBの周方向に沿うように巻き回されていることが好ましい。   In this coil module, a gap is formed between one conductive wire constituting the double-row conductive wire and the other conductive wire adjacent thereto in the planar coil portion XB, and the gap is Corresponding to the arrangement portion of the planar coil portion XB, the one conductive wire is located outside the radial direction of the planar coil portion XB, and the other conductive wire is disposed in the radial direction of the planar coil portion XB. It is located inside, the other conductive wire is bent toward the inside in the radial direction of the planar coil portion XB, and the one conductive wire is wound so as to be along the circumferential direction of the planar coil XB. Is preferred.

・本発明の非接触式給電装置の充電装置は、送電装置から伝送される電力を受電コイルモジュールにより受け、前記受電コイルモジュールとして上述のコイルモジュールが設けられていることを特徴としている。   -The charging device of the non-contact-type electric power feeder of this invention receives the electric power transmitted from a power transmission apparatus with a receiving coil module, The above-mentioned coil module is provided as the said receiving coil module, It is characterized by the above-mentioned.

・本発明の非接触式給電装置は、送電装置および受電装置を備え、前記受電装置として上述の受電装置が設けられていることを特徴としている。   -The non-contact-type electric power feeder of this invention is provided with the power transmission apparatus and the power receiving apparatus, The above-mentioned power receiving apparatus is provided as said power receiving apparatus, It is characterized by the above-mentioned.

本発明によれば、ループ電流を低減すること、およびコイルモジュールの厚さが大きくなることを抑制することが可能な構造のコイルモジュール、およびこれを備える非接触式給電装置の受電装置、およびこれを備える非接触式給電装置を提供することができる。   According to the present invention, a coil module having a structure capable of reducing a loop current and suppressing an increase in the thickness of the coil module, a power receiving device of a non-contact power feeding device including the coil module, and the same It is possible to provide a non-contact power supply device including the above.

本発明の一実施形態の非接触式給電装置についてその断面構造を示す断面図。Sectional drawing which shows the cross-sectional structure about the non-contact-type electric power feeder of one Embodiment of this invention. 同実施形態の非接触式給電装置について、(a)は2次側コイルモジュールの斜視構造を示す斜視図、(b)は同コイルモジュールの側面構造を示す側面図、(c)は2次側コイルの平面構造を示す平面図、(d)は同(c)のXA−XA線に沿う2次側コイルの断面構造を示す断面図。About the non-contact-type electric power feeder of the embodiment, (a) is a perspective view showing a perspective structure of a secondary coil module, (b) is a side view showing a side structure of the coil module, and (c) is a secondary side. The top view which shows the planar structure of a coil, (d) is sectional drawing which shows the cross-sectional structure of the secondary side coil which follows the XA-XA line | wire of the (c). 同実施形態の非接触式給電装置について、2次側コイルモジュールの折返部分およびその周辺の平面構造を示す平面図。The top view which shows the folding | turning part of a secondary side coil module, and the planar structure of the periphery of the non-contact-type electric power feeder of the embodiment. 同実施形態の非接触式給電装置について、(a)は2次側コイルモジュールをモデル化した模式図、(b)は同(a)のXB−XB線に沿う断面構造を示す断面図。About the non-contact-type electric power feeder of the embodiment, (a) is the schematic diagram which modeled the secondary side coil module, (b) is sectional drawing which shows the cross-section along the XB-XB line | wire of the (a). 比較例の非接触式給電装置について、2次側コイルモジュールをモデル化した模式図。The schematic diagram which modeled the secondary side coil module about the non-contact-type electric power feeder of a comparative example. 本発明のその他の実施形態の非接触式給電装置について、(a)は2次側コイルモジュールの斜視構造を示す斜視図、(b)は同コイルモジュールの側面構造を示す側面図、(c)は2次側コイルの平面構造を示す平面図、(d)は同(c)のXC−XC線に沿う2次側コイルの断面構造を示す断面図。(A) is a perspective view showing a perspective structure of a secondary coil module, (b) is a side view showing a side structure of the coil module, and (c) is a non-contact power supply device according to another embodiment of the present invention. FIG. 3D is a plan view showing a planar structure of a secondary coil, and FIG. 4D is a sectional view showing a sectional structure of the secondary coil along the XC-XC line in FIG.

図1〜図5を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
図1に示されるように非接触式給電装置1には、2次電池22を有する携帯電話としての受電装置20と、受電装置20に電力を電送する送電装置10とが設けられている。
An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, the non-contact power supply device 1 is provided with a power receiving device 20 as a mobile phone having a secondary battery 22 and a power transmitting device 10 that transmits power to the power receiving device 20.

送電装置10には、受電装置20に電力および信号を伝送する1次側コイルモジュール30と、1次側コイルモジュール30をはじめとする各種の構成要素を収容するハウジング11とが設けられている。ハウジング11には、受電装置20を載せるための搭載面11Aが形成されている。   The power transmission device 10 is provided with a primary coil module 30 that transmits power and signals to the power receiving device 20 and a housing 11 that houses various components including the primary coil module 30. A mounting surface 11 </ b> A for mounting the power receiving device 20 is formed on the housing 11.

1次側コイルモジュール30には、電力が供給されることにより磁束を発生する1次側コイル31と、1次側コイル31からの磁束の漏れを抑制する磁性体32とが設けられている。   The primary coil module 30 is provided with a primary coil 31 that generates magnetic flux when power is supplied and a magnetic body 32 that suppresses leakage of magnetic flux from the primary coil 31.

1次側コイル31としては、平面方向に導電線が巻き回された平面コイルが用いられている。導電線としては、複数の銅線により構成される銅線の束と、この銅線の束の外周を被覆する絶縁体とにより構成されたリッツ線が用いられている。   As the primary coil 31, a planar coil in which a conductive wire is wound in the planar direction is used. As the conductive wire, a litz wire constituted by a bundle of copper wires constituted by a plurality of copper wires and an insulator covering the outer periphery of the bundle of copper wires is used.

磁性体32としては、アモルファス材料により形成された円筒形状のものが用いられている。磁性体32には、1次側コイル31の底面に対向する底壁部分と、1次側コイル31の外周を取り囲む周壁部分とが設けられている。   As the magnetic body 32, a cylindrical body made of an amorphous material is used. The magnetic body 32 is provided with a bottom wall portion facing the bottom surface of the primary side coil 31 and a peripheral wall portion surrounding the outer periphery of the primary side coil 31.

受電装置20には、送電装置10から伝送される電力および信号を受ける2次側コイルモジュール40と、2次側コイルモジュール40および2次電池22をはじめとする各種の構成要素を収容するハウジング21とが設けられている。なお、2次側コイルモジュール40は「受電コイルモジュール」に相当する。   The power receiving device 20 includes a secondary coil module 40 that receives power and signals transmitted from the power transmitting device 10, and a housing 21 that houses various components including the secondary coil module 40 and the secondary battery 22. And are provided. The secondary coil module 40 corresponds to a “power receiving coil module”.

2次側コイルモジュール40には、1次側コイル31で発生した磁束と鎖交することにより電流を発生する2次側コイル41と、2次側コイル41からの磁束の漏れを抑制する磁性体42とが設けられている。   The secondary coil module 40 includes a secondary coil 41 that generates a current by interlinking with the magnetic flux generated in the primary coil 31, and a magnetic body that suppresses leakage of magnetic flux from the secondary coil 41. 42 is provided.

2次側コイル41としては、平面方向に導電線が巻き回された平面コイルが用いられている。導電線としては、複数の銅線により構成される銅線の束と、この銅線の束の外周を被覆する絶縁体とにより構成されたリッツ線が用いられている。   As the secondary coil 41, a planar coil in which a conductive wire is wound in the planar direction is used. As the conductive wire, a litz wire constituted by a bundle of copper wires constituted by a plurality of copper wires and an insulator covering the outer periphery of the bundle of copper wires is used.

磁性体42としては、アモルファス材料により形成されたシート状のものが用いられている。磁性体42には、2次側コイル41の底面が接触する接触面が設けられている。磁性体42の外径は、2次側コイル41の外径よりも大きく設定されている。   As the magnetic body 42, a sheet-like member made of an amorphous material is used. The magnetic body 42 is provided with a contact surface with which the bottom surface of the secondary coil 41 contacts. The outer diameter of the magnetic body 42 is set larger than the outer diameter of the secondary coil 41.

非接触式給電装置1の給電態様について説明する。
受電装置20が送電装置10の搭載面11Aに搭載されているとき、送電装置10の1次側コイルモジュール30と受電装置20の2次側コイルモジュール40とが互いに対向する。この状態において、1次側コイル31に交流電流が供給されることにより、1次側コイル31に高周波の交番磁束が発生する。そして、この交番磁束が2次側コイル41に鎖交することにより2次側コイル41において交番電力が発生する。この交番電力は、整流回路(図示略)により平滑化および整流されて2次電池22に供給される。
A power supply mode of the non-contact power supply apparatus 1 will be described.
When the power receiving device 20 is mounted on the mounting surface 11A of the power transmitting device 10, the primary coil module 30 of the power transmitting device 10 and the secondary coil module 40 of the power receiving device 20 face each other. In this state, when an alternating current is supplied to the primary side coil 31, a high-frequency alternating magnetic flux is generated in the primary side coil 31. The alternating magnetic flux is linked to the secondary coil 41 to generate alternating power in the secondary coil 41. The alternating power is smoothed and rectified by a rectifier circuit (not shown) and supplied to the secondary battery 22.

図2を参照して、2次側コイルモジュール40の詳細な構成について説明する。以下では、2次側コイルモジュール40において、中心線Cに直交する方向を「径方向」とする。また、径方向において中心線Cに向かう方向を「内方」とし、径方向において中心線Cから離れる方向を「外方」とする。   A detailed configuration of the secondary coil module 40 will be described with reference to FIG. Hereinafter, in the secondary coil module 40, a direction orthogonal to the center line C is referred to as a “radial direction”. In addition, a direction toward the center line C in the radial direction is “inward”, and a direction away from the center line C in the radial direction is “outward”.

図2(a)に示されるように、2次側コイル41は1本の複列導電線43により構成されている。この複列導電線43は、4本の細い導電線、すなわち第1導電線43A、第2導電線43B、第3導電線43C、および第4導電線43Dにより構成されている。各導電線43A〜43Dは、互いに並行して設けられている。各導電線43A〜43Dのうちの隣り合うもの同士においては、被覆体が互いに溶着されている。   As shown in FIG. 2A, the secondary coil 41 is composed of a single double row conductive wire 43. The double-row conductive line 43 includes four thin conductive lines, that is, a first conductive line 43A, a second conductive line 43B, a third conductive line 43C, and a fourth conductive line 43D. The conductive lines 43A to 43D are provided in parallel with each other. Adjacent ones of the conductive wires 43A to 43D are welded to each other.

2次側コイル41には、複列導電線43を巻き回して形成された第1平面コイル部分50と、複列導電線43を巻き回して形成された第2平面コイル部分60とが設けられている。第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60は、2次側コイル41の中心線Cの方向において積層されている。なお、第1平面コイル部分50は「平面コイル部分XA」に相当し、第2平面コイル部分60は「平面コイル部分XB」に相当する。   The secondary coil 41 is provided with a first planar coil portion 50 formed by winding the double row conductive wire 43 and a second planar coil portion 60 formed by winding the double row conductive wire 43. ing. The first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60 are stacked in the direction of the center line C of the secondary coil 41. The first planar coil portion 50 corresponds to the “planar coil portion XA”, and the second planar coil portion 60 corresponds to the “planar coil portion XB”.

第1平面コイル部分50において、複列導電線43が左回り(反時計回り)に巻き回された第1巻回部分51が形成されている。また、この第1巻回部分51の内周側には中空部分54が形成されている。   In the first planar coil portion 50, a first winding portion 51 is formed in which the double-row conductive wire 43 is wound counterclockwise (counterclockwise). A hollow portion 54 is formed on the inner peripheral side of the first winding portion 51.

第1巻回部分51には、第1平面コイル部分50の径方向の中空部分54側において巻き回された内周側巻回部分51Aと、内周側巻回部分51Aの外側において巻き回された外周側巻回部分51Bとが設けられている。内周側巻回部分51Aの一部分には、折返部分46が形成されている。   The first winding portion 51 is wound around the inner peripheral winding portion 51A wound on the radial hollow portion 54 side of the first planar coil portion 50 and outside the inner peripheral winding portion 51A. The outer peripheral side winding portion 51B is provided. A folded portion 46 is formed in a part of the inner circumferential side winding portion 51A.

内周側巻回部分51Aの端部は、第1平面コイル部分50の内周側の端部(以下、「第1内周端部52」)に相当する。また外周側巻回部分51Bの端部は、第1平面コイル部分50の外周側の端部(以下、「第1外周端部53」)に相当する。   The end portion of the inner peripheral winding portion 51 </ b> A corresponds to an inner peripheral end portion (hereinafter, “first inner peripheral end portion 52”) of the first planar coil portion 50. The end portion of the outer peripheral winding portion 51 </ b> B corresponds to the outer peripheral end portion (hereinafter, “first outer peripheral end portion 53”) of the first planar coil portion 50.

第2平面コイル部分60においては、複列導電線43が右回り(時計回り)に巻き回された第2巻回部分61が形成されている。また、この第2巻回部分61の内周側には中空部分64が形成されている。   In the second planar coil portion 60, a second winding portion 61 is formed in which the double-row conductive wire 43 is wound clockwise (clockwise). A hollow portion 64 is formed on the inner peripheral side of the second winding portion 61.

第2巻回部分61には、第2平面コイル部分60の径方向の中空部分64側において巻き回された内周側巻回部分61Aと、内周側巻回部分61Aの外側において巻き回された外周側巻回部分61Bとが設けられている。   The second winding portion 61 is wound on the inner circumferential side winding portion 61A wound on the radial hollow portion 64 side of the second planar coil portion 60 and on the outer side of the inner circumferential side winding portion 61A. The outer peripheral side winding portion 61B is provided.

内周側巻回部分61Aの端部は、第2平面コイル部分60の内周側の端部(以下、「第2内周端部62」)に相当する。また外周側巻回部分61Bの端部は、第2平面コイル部分60の外周側の端部(以下、「第2外周端部63」)に相当する。   The end of the inner peripheral winding portion 61 </ b> A corresponds to an inner peripheral end of the second planar coil portion 60 (hereinafter, “second inner peripheral end 62”). The end portion of the outer peripheral winding portion 61B corresponds to the outer peripheral end portion of the second planar coil portion 60 (hereinafter, “second outer peripheral end portion 63”).

内周側巻回部分61Aにおいて折返部分46に対応する部分には、折返部分46が配置される配置部分48が形成されている。配置部分48は、内周側巻回部分61Aにおいて径方向の内方に向けて屈曲した屈曲部分47と、複列導電線43の幅方向において屈曲部分47に対向する外周側巻回部分61Bとの間の隙間として形成されている。なお、第2巻回部分61の内周側巻回部分61Aは「他の導電線」に相当し、外周側巻回部分61Bは「一の導電線」に相当する。   An arrangement portion 48 in which the folded portion 46 is disposed is formed in a portion corresponding to the folded portion 46 in the inner circumferential side winding portion 61A. The arrangement portion 48 includes a bent portion 47 that is bent inward in the radial direction in the inner peripheral winding portion 61A, and an outer peripheral winding portion 61B that faces the bent portion 47 in the width direction of the double row conductive wire 43. It is formed as a gap between the two. Note that the inner circumferential side winding portion 61A of the second winding portion 61 corresponds to “another conductive wire”, and the outer circumferential side winding portion 61B corresponds to “one conductive wire”.

このように2次側コイル41においては、第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60が積層され、かつ第1平面コイル部分50の複列導電線43の巻き回し方向と第2平面コイル部分60の複列導電線43の巻き回し方向とが互いに反対の方向に設定されている。すなわち、2次側コイル41はアルファ巻き構造を有するコイルとして構成されている。   Thus, in the secondary coil 41, the first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60 are laminated, and the winding direction of the double-row conductive wire 43 of the first planar coil portion 50 and the second planar coil. The winding direction of the double-row conductive wire 43 of the portion 60 is set to be opposite to each other. That is, the secondary coil 41 is configured as a coil having an alpha winding structure.

2次側コイル41は、第1巻回部分51および第2巻回部分61と、これら巻回部分を互いに接続する連続部分45とに区分される。連続部分45は、第1内周端部52および第2内周端部62により構成されている。また、第1平面コイル部分50の中空部分54と第2平面コイル部分60の中空部分64とにより構成された2次側コイル41の中空部分44に設けられている。なお、上述のとおり1本の複列導電線43により2次側コイル41が構成されているため、第1巻回部分51と連続部分45との境界、および第2巻回部分61と連続部分45との境界に複列導電線43の切れ目は存在していない。   The secondary coil 41 is divided into a first winding portion 51 and a second winding portion 61 and a continuous portion 45 that connects these winding portions to each other. The continuous portion 45 includes a first inner peripheral end portion 52 and a second inner peripheral end portion 62. Further, it is provided in the hollow portion 44 of the secondary coil 41 constituted by the hollow portion 54 of the first planar coil portion 50 and the hollow portion 64 of the second planar coil portion 60. In addition, since the secondary side coil 41 is comprised by one double row conductive wire 43 as mentioned above, the boundary between the 1st winding part 51 and the continuous part 45, and the 2nd winding part 61 and the continuous part There is no break of the double-row conductive wire 43 at the boundary with 45.

図2(c)を参照して、各導電線43A〜43Dについて説明する。
第1平面コイル部分50においての各導電線43A〜43Dの関係を以下に示す。
(a)第1導電線43Aは径方向の最も外方に設けられている。
(b)第2導電線43Bは径方向の内方において第1導電線43Aに隣接している。
(c)第3導電線43Cは径方向の内方において第2導電線43Bに隣接している。
(d)第4導電線43Dは径方向の内方において第3導電線43Cに隣接している。
With reference to FIG.2 (c), each conductive wire 43A-43D is demonstrated.
The relationship between the conductive wires 43A to 43D in the first planar coil portion 50 is shown below.
(A) The first conductive wire 43A is provided on the outermost side in the radial direction.
(B) The second conductive wire 43B is adjacent to the first conductive wire 43A inward in the radial direction.
(C) The third conductive wire 43C is adjacent to the second conductive wire 43B inward in the radial direction.
(D) The fourth conductive line 43D is adjacent to the third conductive line 43C inward in the radial direction.

第2平面コイル部分60においての各導電線43A〜43Dの関係を以下に示す。
(a)第1導電線43Aは径方向の最も内方に設けられている。
(b)第2導電線43Bは径方向の外方において第1導電線43Aに隣接している。
(c)第3導電線43Cは径方向の外方において第2導電線43Bに隣接している。
(d)第4導電線43Dは径方向の外方において第3導電線43Cに隣接している。
The relationship between the conductive wires 43A to 43D in the second planar coil portion 60 is shown below.
(A) The first conductive wire 43A is provided on the innermost side in the radial direction.
(B) The second conductive wire 43B is adjacent to the first conductive wire 43A on the outer side in the radial direction.
(C) The third conductive wire 43C is adjacent to the second conductive wire 43B on the outer side in the radial direction.
(D) The fourth conductive wire 43D is adjacent to the third conductive wire 43C on the outer side in the radial direction.

図2(d)を参照して、2次側コイル41の積層構造について説明する。
ここで、2次側コイル41の中心線Cに沿う方向の同コイル41の寸法を「厚さH」とし、第1巻回部分51の厚さHを「第1厚さH1」とし、第2巻回部分61の厚さHを「第2厚さH2」とする。また、第1巻回部分51と第2巻回部分61とを積層した状態の厚さHを「積層部分厚さH3」とする。また、折返部分46の厚さHを「折返厚さH4」とする。
With reference to FIG.2 (d), the laminated structure of the secondary side coil 41 is demonstrated.
Here, the dimension of the coil 41 in the direction along the center line C of the secondary coil 41 is “thickness H”, the thickness H of the first winding portion 51 is “first thickness H1”, The thickness H of the two-winding portion 61 is defined as “second thickness H2”. Further, the thickness H of the state in which the first winding portion 51 and the second winding portion 61 are laminated is referred to as “lamination portion thickness H3”. Further, the thickness H of the folded portion 46 is defined as “folded thickness H4”.

上記各厚さHの大きさを以下に示す。
(a)第1厚さH1は各導電線43A〜43Dのそれぞれの直径に等しい。
(b)第2厚さH2は各導電線43A〜43Dのそれぞれの直径に等しい。
(c)積層部分厚さH3は、第1厚さH1と第2厚さH2とを合わせた厚さに等しい。
(d)折返厚さH4は第1厚さH1と第2厚さH2とを合わせた厚さに等しい。
The size of each thickness H is shown below.
(A) The first thickness H1 is equal to the diameter of each of the conductive lines 43A to 43D.
(B) The second thickness H2 is equal to the diameter of each of the conductive lines 43A to 43D.
(C) The laminated portion thickness H3 is equal to the total thickness of the first thickness H1 and the second thickness H2.
(D) The folded thickness H4 is equal to the combined thickness of the first thickness H1 and the second thickness H2.

第1巻回部分51においては、複列導電線43が径方向に隣り合うことにより円環形状の凹凸面(以下、「巻回面51P」)が形成されている。また第2巻回部分61においても同様に、複列導電線43が径方向に隣り合うことにより円環形状の凹凸面(以下、「巻回面61P」)が形成されている。   In the first winding portion 51, an annular concavo-convex surface (hereinafter “winding surface 51 </ b> P”) is formed by the double row conductive wires 43 being adjacent in the radial direction. Similarly, in the second winding portion 61, an annular concavo-convex surface (hereinafter, “winding surface 61P”) is formed by the double row conductive wires 43 being adjacent in the radial direction.

2次側コイル41においては、第1巻回部分51と第2巻回部分61とが積層されていることにより、第1巻回部分51に形成された2つの巻回面51Pの一方と、第2巻回部分61に形成された2つの巻回面61Pの一方とが互いに対向している。   In the secondary coil 41, the first winding portion 51 and the second winding portion 61 are laminated, so that one of the two winding surfaces 51P formed in the first winding portion 51, and One of the two winding surfaces 61P formed in the second winding portion 61 is opposed to each other.

ここで、巻回面51Pの他方を平面と見立てた、そのうえで同平面を含みかつ中心線Cに直交する仮想の平面を「第1基準面P1」とする。また、巻回面61Pの他方を平面と見立てた、そのうえで同平面を含みかつ中心線Cに直交する仮想の平面を「第2基準面P2」とする。また、中心線Cを通過し第1基準面P1および第2基準面P2と直交する2次側コイル41の断面を「基準断面」とする。   Here, assuming that the other of the winding surfaces 51P is a plane, a virtual plane that includes the plane and is orthogonal to the center line C is referred to as a “first reference plane P1”. Further, the other of the winding surfaces 61P is regarded as a plane, and a virtual plane that includes the plane and is orthogonal to the center line C is referred to as a “second reference plane P2.” A cross section of the secondary coil 41 that passes through the center line C and is orthogonal to the first reference plane P1 and the second reference plane P2 is referred to as a “reference cross section”.

折返部分46は、基準断面上において第1基準面P1と第2基準面P2との間に設けられている。このため、基準断面上において第1基準面P1から第2基準面P2までの距離が2次側コイル41全体としての厚さH、すなわち積層部分厚さH3となる。   The folded portion 46 is provided between the first reference plane P1 and the second reference plane P2 on the reference cross section. For this reason, the distance from the first reference plane P1 to the second reference plane P2 on the reference section is the thickness H of the secondary side coil 41 as a whole, that is, the laminated portion thickness H3.

図3を参照して、折返部分46および配置部分48の構成について説明する。
以下では、2次側コイル41の平面視において、複列導電線43の延びる方向を「配線方向」とする。また、この配線方向において第1平面コイル部分50側から第2平面コイル部分60側に向かう方向を「第1配線方向」とし、配線方向において第2平面コイル部分60側から第1平面コイル部50分側に向かう方向を「第2配線方向」とする。また、複列導電線43の幅方向において第1配線方向に対して一方の側を「第1幅側43P」とし、複列導電線43の幅方向において第1配線方向に対して他方の側を「第2幅側43Q」とする。
With reference to FIG. 3, the structure of the folding | returning part 46 and the arrangement | positioning part 48 is demonstrated.
Hereinafter, in the plan view of the secondary coil 41, the extending direction of the double-row conductive wire 43 is referred to as “wiring direction”. Further, the direction from the first planar coil portion 50 side to the second planar coil portion 60 side in this wiring direction is referred to as “first wiring direction”, and the first planar coil portion 50 from the second planar coil portion 60 side in the wiring direction. A direction toward the minute side is referred to as a “second wiring direction”. Also, one side of the double-row conductive line 43 in the width direction with respect to the first wiring direction is referred to as a “first width side 43P”, and the other side of the double-row conductive line 43 in the width direction with respect to the first wiring direction. Is “second width side 43Q”.

なお、第1配線方向は「配線方向ZA」に相当し、第2配線方向は「配線方向ZB」に相当する。また、第1幅側43Pは「幅側YA」に相当し、第2幅側43Qは「幅側YB」に相当する。また、第1内周端部52は「内周端部VA」に相当し、第1外周端部53は「外周端部WA」に相当する。また、第2内周端部62は「内周端部VB」に相当し、第2外周端部63は「外周端部WB」に相当する。   The first wiring direction corresponds to “wiring direction ZA”, and the second wiring direction corresponds to “wiring direction ZB”. The first width side 43P corresponds to the “width side YA”, and the second width side 43Q corresponds to the “width side YB”. Further, the first inner peripheral end portion 52 corresponds to the “inner peripheral end portion VA”, and the first outer peripheral end portion 53 corresponds to the “outer peripheral end portion WA”. The second inner peripheral end portion 62 corresponds to the “inner peripheral end portion VB”, and the second outer peripheral end portion 63 corresponds to the “outer peripheral end portion WB”.

第1平面コイル部分50の第1巻回部分51の内周側巻回部分51Aには、折返部分46よりも第2配線方向側の部分としての「第1部分51X」と、第1巻回部分51において折返部分46よりも第1配線方向側の部分としての「第2部分51Y」と、これら部分の間において複列導電線43が折り返された折返部分46とが設けられている。   A first winding portion 51A of the first winding portion 51 of the first planar coil portion 50 includes a “first portion 51X” as a portion closer to the second wiring direction than the folded portion 46, and a first winding portion. In the portion 51, a “second portion 51Y” as a portion closer to the first wiring direction than the folded portion 46, and a folded portion 46 in which the double-row conductive line 43 is folded between these portions are provided.

以下では、折返部分46において複列導電線43が折り返される方向を「折返方向」とする。また、第1導電線43Aの折り返し部分を「第1折返点46A」とする。また、第2導電線43Bの折り返し部分を「第2折返点46B」とする。また、第3導電線43Cの折り返し部分を「第3折返点46C」とする。また、第4導電線43Dの折り返し部分を「第4折返点46D」とする。なお、第1折返点46A〜第4折返点46Dは「折返点」に相当する。   Hereinafter, the direction in which the double-row conductive lines 43 are folded at the folded portion 46 is referred to as a “folding direction”. The folded portion of the first conductive line 43A is referred to as a “first folding point 46A”. Further, the folded portion of the second conductive line 43B is defined as a “second folding point 46B”. The folded portion of the third conductive line 43C is referred to as a “third folding point 46C”. The folded portion of the fourth conductive line 43D is referred to as a “fourth folding point 46D”. The first turning point 46A to the fourth turning point 46D correspond to “turning points”.

各折返点46A〜46Dの関係を以下に示す。
(a)第1折返点46Aは最も第1配線方向側に形成されている。
(b)第2折返点46Bは第1折返点46Aよりも第2配線方向側に形成されている。
(c)第3折返点46Cは第2折返点46Bよりも第2配線方向側に形成されている。
(d)第4折返点46Dは第3折返点46Cよりも第2配線方向側に形成されている。
The relationship between the turning points 46A to 46D is shown below.
(A) The first turning point 46A is formed closest to the first wiring direction.
(B) The second turning point 46B is formed closer to the second wiring direction than the first turning point 46A.
(C) The third turning point 46C is formed closer to the second wiring direction than the second turning point 46B.
(D) The fourth turning point 46D is formed closer to the second wiring direction than the third turning point 46C.

このように、各折返点46A〜46Dの形成位置は、第1幅側43Pの導電線から第2幅側43Qの導電線になるにつれて順に第2配線方向に進行している。また、折返方向が第1配線方向から第2幅側43Qに向かう方向に設定されている。すなわち、配線方向と折返方向とが互いに異なる。   Thus, the formation positions of the turning points 46A to 46D proceed in the second wiring direction in order from the conductive line on the first width side 43P to the conductive line on the second width side 43Q. Further, the folding direction is set in a direction from the first wiring direction toward the second width side 43Q. That is, the wiring direction and the folding direction are different from each other.

折返部分46においては、各導電線43A〜43Dが次のように積層されている。
(a)第4導電線43Dは、第4折返点46Dよりも第1部分51X側において第3導電線43C、第2導電線43B、および第1導電線43A上を通過する。
(b)第3導電線43Cは、第3折返点46Cよりも第1部分51X側において第2導電線43Bおよび第1導電線43A上を通過する。
(c)第2導電線43Bは、第2折返点46Bよりも第1部分51X側において第1導電線43A上を通過する。
In the folded portion 46, the conductive lines 43A to 43D are laminated as follows.
(A) The fourth conductive line 43D passes over the third conductive line 43C, the second conductive line 43B, and the first conductive line 43A closer to the first portion 51X than the fourth turning point 46D.
(B) The third conductive line 43C passes over the second conductive line 43B and the first conductive line 43A on the first portion 51X side from the third turning point 46C.
(C) The second conductive line 43B passes over the first conductive line 43A on the first portion 51X side from the second turning point 46B.

第1部分51Xにおいての各導電線43A〜43Dの配列関係を以下に示す。
(a)第1導電線43Aは径方向の最も外方に設けられている。
(b)第2導電線43Bは径方向の内方において第1導電線43Aに隣接している。
(c)第3導電線43Cは径方向の内方において第2導電線43Bに隣接している。
(d)第4導電線43Dは径方向の内方において第3導電線43Cに隣接している。
The arrangement relationship of the conductive lines 43A to 43D in the first portion 51X is shown below.
(A) The first conductive wire 43A is provided on the outermost side in the radial direction.
(B) The second conductive wire 43B is adjacent to the first conductive wire 43A inward in the radial direction.
(C) The third conductive wire 43C is adjacent to the second conductive wire 43B inward in the radial direction.
(D) The fourth conductive line 43D is adjacent to the third conductive line 43C inward in the radial direction.

第2部分51Yにおいての各導電線43A〜43Dの配列関係を以下に示す。
(a)第1導電線43Aは径方向の最も内方に設けられている。
(b)第2導電線43Bは径方向の外方において第1導電線43Aに隣接している。
(c)第3導電線43Cは径方向の外方において第2導電線43Bに隣接している。
(d)第4導電線43Dは径方向の外方において第3導電線43Cに隣接している。
The arrangement relationship of the conductive lines 43A to 43D in the second portion 51Y is shown below.
(A) The first conductive wire 43A is provided on the innermost side in the radial direction.
(B) The second conductive wire 43B is adjacent to the first conductive wire 43A on the outer side in the radial direction.
(C) The third conductive wire 43C is adjacent to the second conductive wire 43B on the outer side in the radial direction.
(D) The fourth conductive wire 43D is adjacent to the third conductive wire 43C on the outer side in the radial direction.

図4および図5を参照して、2次側コイル41に流れる誘導電流について説明する。
ここでは、本実施形態の2次側コイル41の構成を次のように簡略化して説明を行なう。すなわち、複列導電線43を構成する導電線の本数を4本から2本に変更する。また、複列導電線43のターン数を2ターンから1ターンに変更する。
With reference to FIGS. 4 and 5, the induced current flowing through the secondary coil 41 will be described.
Here, the configuration of the secondary coil 41 of the present embodiment will be described in a simplified manner as follows. That is, the number of conductive lines constituting the double-row conductive line 43 is changed from four to two. Further, the number of turns of the double row conductive wire 43 is changed from 2 turns to 1 turn.

図4(a)に示されるように、2次側コイル41においては図1の1次側コイル31からの交番磁束と鎖交することにより、第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60に同じ方向の誘導電流が流れる。第1平面コイル部分50から第2平面コイル部分60に向けて電流が流れるときには、図4(b)に示されるように、2次側コイル41から図1の1次側コイル31に向かう磁束MAと、2次側コイル41の複列導電線43の周囲でループする磁束MBとが形成される。   As shown in FIG. 4A, in the secondary coil 41, the first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60 are linked with the alternating magnetic flux from the primary coil 31 of FIG. Inductive current flows in the same direction. When current flows from the first planar coil portion 50 toward the second planar coil portion 60, as shown in FIG. 4 (b), the magnetic flux MA from the secondary coil 41 toward the primary coil 31 of FIG. And a magnetic flux MB that loops around the double-row conductive wire 43 of the secondary coil 41 is formed.

そして、1次側コイル31の磁束の方向が切り替わるとき、2次側コイル41に流れる誘導電流の方向が反対の方向となる。このとき、第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60には、磁束MAおよび磁束MBの変化を妨げるように誘導電流が流れる。   And when the direction of the magnetic flux of the primary side coil 31 switches, the direction of the induced current which flows into the secondary side coil 41 turns into the opposite direction. At this time, an induced current flows through the first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60 so as to prevent changes in the magnetic flux MA and the magnetic flux MB.

ここで、1次側コイル31からの磁束と鎖交することにより2次側コイル41に矢印Lで示される電流が流れていると仮定したとき、第2平面コイル部分60には、磁束MAおよび磁束MBの変化を妨げる誘導電流として破線で示される誘導電流が流れる。すなわち、第2平面コイル部分60においては、第2外周端部63から第1平面コイル部分50の第1外周端部53に向けて誘導電流が流れる。   Here, assuming that the current indicated by the arrow L flows in the secondary coil 41 by interlinking with the magnetic flux from the primary coil 31, the second planar coil portion 60 includes the magnetic flux MA and An induced current indicated by a broken line flows as an induced current that prevents the magnetic flux MB from changing. That is, in the second planar coil portion 60, an induced current flows from the second outer peripheral end portion 63 toward the first outer peripheral end portion 53 of the first planar coil portion 50.

各平面コイル部分50,60間においての磁束MAおよび磁束MBの変化を妨げるように流れる誘導電流の流れを以下に示す。ここでは、第1平面コイル部分50の第2導電線43Bにおいて、折返部分46に対応する対応部分43Xを同コイル部分50の電流の流れの起点と仮定している。また第2平面コイル部分60の第2導電線43Bにおいての連続部分45との境界部分43Yを同コイル部分60の電流の流れの起点と仮定している。   A flow of induced current flowing so as to prevent the change of the magnetic flux MA and the magnetic flux MB between the planar coil portions 50 and 60 is shown below. Here, in the second conductive wire 43 </ b> B of the first planar coil portion 50, it is assumed that the corresponding portion 43 </ b> X corresponding to the folded portion 46 is the starting point of the current flow of the coil portion 50. Further, it is assumed that the boundary portion 43Y of the second planar coil portion 60 with the continuous portion 45 in the second conductive wire 43B is the starting point of the current flow of the coil portion 60.

第1平面コイル部分50においては次のように誘導電流が流れる。
(A1)第2導電線43Bにおいて対応部分43Xから左回りの方向に流れる。
(A2)第1外周端部53において第2導電線43Bから第1導電線43Aに流れる。
(A3)第1導電線43Aにおいて右回りの方向に流れる。
(A4)折返部分46において第1導電線43Aが左回りの方向に流れる。
(A5)折返部分46において第2導電線43Bが右回りの方向に流れる。
In the first planar coil portion 50, an induced current flows as follows.
(A1) The second conductive line 43B flows counterclockwise from the corresponding portion 43X.
(A2) The first outer peripheral end portion 53 flows from the second conductive line 43B to the first conductive line 43A.
(A3) It flows in the clockwise direction in the first conductive line 43A.
(A4) In the folded portion 46, the first conductive line 43A flows in the counterclockwise direction.
(A5) In the folded portion 46, the second conductive wire 43B flows in the clockwise direction.

第1平面コイル部分50の第1外周端部53においては、第1導電線43Aの外周端部と第2導電線43Bの外周端部とが互いに接続されている。このため、第2導電線43Bの誘導電流が第1外周端部53を通過して第1導電線43Aに流れる。   In the first outer peripheral end 53 of the first planar coil portion 50, the outer peripheral end of the first conductive wire 43A and the outer peripheral end of the second conductive wire 43B are connected to each other. For this reason, the induced current of the second conductive wire 43B flows through the first outer peripheral end portion 53 and flows to the first conductive wire 43A.

また第1平面コイル部分50においては、内周側の導電線すなわち第2導電線43Bの磁束の方向と、外周側の導電線すなわち第1導電線43Aの磁束の方向とが互いに反対の方向となる。このため、第2導電線43Bの誘導電流が左回りに流れ、第1導電線43Aの誘導電流が右回りに流れる。   In the first planar coil portion 50, the direction of the magnetic flux of the inner peripheral side conductive line, that is, the second conductive line 43B, and the direction of the outer peripheral side conductive line, that is, the magnetic flux of the first conductive line 43A, are opposite to each other. Become. For this reason, the induced current of the second conductive line 43B flows counterclockwise, and the induced current of the first conductive line 43A flows clockwise.

第2平面コイル部分60においては次のように誘導電流が流れる。
(B1)第2導電線43Bにおいて境界部分43Yから右回りの方向に流れる。
(B2)第2外周端部63において第2導電線43Bから第1導電線43Aに流れる。
(B3)第1導電線43Aにおいて左回りの方向に流れる。
In the second planar coil portion 60, an induced current flows as follows.
(B1) The second conductive line 43B flows in the clockwise direction from the boundary portion 43Y.
(B2) The second outer peripheral end 63 flows from the second conductive line 43B to the first conductive line 43A.
(B3) It flows in the counterclockwise direction on the first conductive line 43A.

第2平面コイル部分60の第2外周端部63においては、第1導電線43Aの外周端部と第2導電線43Bの外周端部とが互いに接続されている。このため、第2導電線43Bの誘導電流が第2外周端部63を通過して第1導電線43Aに流れ込む。   In the second outer peripheral end 63 of the second planar coil portion 60, the outer peripheral end of the first conductive wire 43A and the outer peripheral end of the second conductive wire 43B are connected to each other. For this reason, the induced current of the second conductive wire 43B passes through the second outer peripheral end 63 and flows into the first conductive wire 43A.

また第2平面コイル部分60においては、内周側の導電線すなわち第1導電線43Aの磁束の方向と、外周側の導電線すなわち第2導電線43Bの磁束の方向とが互いに反対の方向となる。このため、第1導電線43Aの誘導電流が左回りに流れ、第2導電線43Bの誘導電流が右回りに流れる。   In the second planar coil portion 60, the direction of the magnetic flux of the inner peripheral side conductive line, that is, the first conductive line 43A, and the direction of the outer peripheral side conductive line, that is, the magnetic flux of the second conductive line 43B are opposite to each other. Become. For this reason, the induced current of the first conductive line 43A flows counterclockwise, and the induced current of the second conductive line 43B flows clockwise.

そして、折返部分46には、上記(A3)および上記(A4)に示されるように互いに反対方向の誘導電流が流れようとするため、上記(A3)の誘導電流と上記(A4)の誘導電流とが互いに打ち消し合う。   Then, since the induced currents in opposite directions tend to flow in the folded portion 46 as shown in (A3) and (A4), the induced current in (A3) and the induced current in (A4) And cancel each other.

このような誘導電流の流れが形成されるしくみを以下に示す。
2次側コイル41においては折返部分46が形成されていることにより、第1平面コイル部分50においての第1導電線43Aの径方向の位置と、第2平面コイル部分60においての第1導電線43Aの径方向の位置とが互いに異なる。
The mechanism by which such a flow of induced current is formed is shown below.
Since the folded portion 46 is formed in the secondary coil 41, the radial position of the first conductive wire 43 </ b> A in the first planar coil portion 50 and the first conductive wire in the second planar coil portion 60. The positions in the radial direction of 43A are different from each other.

すなわち、第1平面コイル部分50においては第1導電線43Aが第2導電線43Bよりも外周側に位置し、第2平面コイルにおいては第1導電線43Aが第2導電線43Bよりも内周側に位置している。   That is, in the first planar coil portion 50, the first conductive wire 43A is located on the outer peripheral side of the second conductive wire 43B, and in the second planar coil, the first conductive wire 43A is on the inner periphery of the second conductive wire 43B. Located on the side.

これにより、第1平面コイル部分50の第1導電線43Aの磁束の方向と、第2平面コイル部分60の第1導電線43Aの磁束の方向とが互いに反対の方向となるため、各平面コイル部分50,60において第1導電線43Aに流れる誘導電流の方向が上記(A3)および(A4)のとおり互い反対の方向となる。   As a result, the direction of the magnetic flux of the first conductive wire 43A of the first planar coil portion 50 and the direction of the magnetic flux of the first conductive wire 43A of the second planar coil portion 60 are opposite to each other. In the portions 50 and 60, the directions of the induced current flowing through the first conductive line 43A are opposite to each other as (A3) and (A4).

このため、同一の導電線(第1導電線43A)上において互いに反対方向の電流が折返部分46に向けて流れることになるため、上記のとおり折返部分46で上記(A3)の誘導電流と上記(A4)の誘導電流とが互いに打ち消しあう。なお、ここで説明した第1導電線43Aの誘導電流の流れは、電流の流れの方向が上記の内容とは反対となる点を除いては第2導電線43Bにおいても同様に生じる。   For this reason, since currents in opposite directions flow toward the folded portion 46 on the same conductive line (first conductive line 43A), the induced current of the above (A3) and the above-described current at the folded portion 46 as described above. The induced current of (A4) cancels each other. The induced current flow in the first conductive line 43A described here also occurs in the second conductive line 43B in the same manner except that the direction of the current flow is opposite to that described above.

図5を参照して、「比較コイル41X」すなわち、本実施形態の2次側コイル41から連続部分45の折返部分46が省略された構成の2次側コイルにおいての誘導電流の流れについて説明する。なお、以下の比較コイル41Xの説明において、本実施形態の2次側コイル41と共通する構成については同一の符号を付している。また、第2導電線43Bにおいて第1平面コイル部分50と連続部分45との境界部分を「境界部分43Z」とする。   With reference to FIG. 5, the flow of the induced current in the “comparison coil 41 </ b> X”, that is, the secondary coil having a configuration in which the folded portion 46 of the continuous portion 45 is omitted from the secondary coil 41 of the present embodiment will be described. . In the following description of the comparison coil 41X, the same reference numerals are given to the components common to the secondary coil 41 of the present embodiment. Further, a boundary portion between the first planar coil portion 50 and the continuous portion 45 in the second conductive wire 43B is referred to as a “boundary portion 43Z”.

第1平面コイル部分50においては次のように誘導電流が流れる。
(A1)第2導電線43Bにおいて境界部分43Zから左回りの方向に流れる。
(A2)第1外周端部53において第2導電線43Bから第1導電線43Aに流れる。
(A3)第1導電線43Aにおいて右回りの方向に流れる。
(A4)連続部分45において第2平面コイル部分60の境界部分43Yに流れる。
In the first planar coil portion 50, an induced current flows as follows.
(A1) The second conductive line 43B flows in a counterclockwise direction from the boundary portion 43Z.
(A2) The first outer peripheral end portion 53 flows from the second conductive line 43B to the first conductive line 43A.
(A3) It flows in the clockwise direction in the first conductive line 43A.
(A4) The continuous portion 45 flows to the boundary portion 43Y of the second planar coil portion 60.

第2平面コイル部分60においては次のように誘導電流が流れる。
(B1)第1導電線43Aにおいて境界部分43Yから右回りの方向に流れる。
(B2)第2外周端部63において第1導電線43Aから第2導電線43Bに流れる。
(B3)第2導電線43Bにおいて左回りの方向に流れる。
(B4)連続部分45において第1平面コイル部分50の境界部分43Zに流れる。
In the second planar coil portion 60, an induced current flows as follows.
(B1) The first conductive line 43A flows in a clockwise direction from the boundary portion 43Y.
(B2) The second outer peripheral end 63 flows from the first conductive line 43A to the second conductive line 43B.
(B3) It flows in the counterclockwise direction on the second conductive line 43B.
(B4) The continuous portion 45 flows to the boundary portion 43Z of the first planar coil portion 50.

このように、比較コイル41Xにおいては、第1平面コイル部分50の境界部分43Zから第2平面コイル部分60の境界部分43Yを介して再び境界部分43Zに誘導電流が流れる。すなわち、誘導電流がループ電流として比較コイル41X内を流れる。   Thus, in the comparison coil 41X, the induced current flows again from the boundary portion 43Z of the first planar coil portion 50 to the boundary portion 43Z via the boundary portion 43Y of the second planar coil portion 60. That is, the induced current flows as a loop current in the comparison coil 41X.

比較コイル41Xにおいては、上記のループ電流が流れることに起因して、図1の1次側コイル31と比較コイル41Xとの間の電力の伝送効率が低下する。その理由としては以下に示すものが挙げられる。   In the comparison coil 41X, due to the flow of the loop current, the power transmission efficiency between the primary coil 31 and the comparison coil 41X in FIG. 1 is reduced. The reason is as follows.

比較コイル41Xにおいて、図1の1次側コイル31からの交番磁束と鎖交することにより、例えば第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60に矢印LX方向の誘導電流が流れる状況を想定する。   In the comparison coil 41X, it is assumed that an induced current in the direction of the arrow LX flows through the first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60, for example, by interlinking with the alternating magnetic flux from the primary side coil 31 of FIG. To do.

このとき、ループ電流のうちの第1導電線43A内を流れる誘導電流は、1次側コイル31からの磁束に基づく誘導電流の流れを妨げるものとなる。これにより、ループ電流が生じないコイル、またはループ電流の大きさが比較コイル41Xよりも小さいコイルが用いられる構成と比較して、1次側コイル31からの磁束に基づいて生じる誘導電流の大きさが小さくなる。このため、2次側コイル41から取り出されて図1の2次電池22に供給される電流量が小さくなる。   At this time, the induced current flowing in the first conductive wire 43 </ b> A in the loop current hinders the flow of the induced current based on the magnetic flux from the primary side coil 31. Thereby, the magnitude of the induced current generated based on the magnetic flux from the primary coil 31 is compared with a configuration in which a coil that does not generate a loop current or a coil that has a smaller loop current than the comparison coil 41X is used. Becomes smaller. Therefore, the amount of current taken out from the secondary coil 41 and supplied to the secondary battery 22 in FIG. 1 is reduced.

(実施形態の効果)
本実施形態の非接触式給電装置1によれば以下の効果が得られる。
(1)非接触式給電装置1においては、第1平面コイル部分50の第1巻回部分51に折返部分46が形成されている。この構成によれば、第1平面コイル部分50および第2平面コイル部分60に生じるループ電流を小さくすることができる。また、1次側コイルモジュール30および2次側コイルモジュール40の間の電力の伝送効率の低下を抑制することができる。
(Effect of embodiment)
According to the contactless power supply device 1 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) In the non-contact power supply device 1, the folded portion 46 is formed in the first winding portion 51 of the first planar coil portion 50. According to this configuration, the loop current generated in the first planar coil portion 50 and the second planar coil portion 60 can be reduced. Moreover, the fall of the transmission efficiency of the electric power between the primary side coil module 30 and the secondary side coil module 40 can be suppressed.

(2)非接触式給電装置1においては、第2平面コイル部分60の第2巻回部分61に配置部分48が形成されている。また、第1巻回部分51の折返部分46が配置部分48に配置されている。この構成によれば、折返部分46が第2巻回部分61の導電線に重ね合わせられていないため、折返部分46が第1巻回部分51の導電線と第2巻回部分61の導電線との間に設けられる構成と比較して、2次側コイル41が薄くなる。   (2) In the non-contact power supply device 1, the arrangement portion 48 is formed in the second winding portion 61 of the second planar coil portion 60. Further, the folded portion 46 of the first winding portion 51 is arranged in the arrangement portion 48. According to this configuration, since the folded portion 46 is not overlapped with the conductive wire of the second winding portion 61, the folded portion 46 is composed of the conductive wire of the first winding portion 51 and the conductive wire of the second winding portion 61. The secondary coil 41 is thinner than the configuration provided between the two.

(3)非接触式給電装置1においては、第2平面コイル部分60の内周側巻回部分61Aが内周側に屈曲することにより内周側巻回部分61Aと外周側巻回部分61Bとの間に配置部分48が形成されている。このため、外周側巻回部分61Bが径方向外方に屈曲する構成と比較して、2次側コイル41が径方向に小さくなる。   (3) In the non-contact type power feeding device 1, the inner peripheral winding portion 61A and the outer peripheral winding portion 61B are bent by the inner peripheral winding portion 61A of the second planar coil portion 60 being bent toward the inner peripheral side. An arrangement portion 48 is formed between the two. For this reason, the secondary side coil 41 becomes small in radial direction compared with the structure which the outer peripheral side winding part 61B bends radially outward.

(4)非接触式給電装置1においては、2次側コイルモジュール40に磁性体42が設けられている。この構成によれば、2次側コイルモジュール40からの漏れ磁束を少なくすることができる。   (4) In the non-contact power supply device 1, the secondary coil module 40 is provided with a magnetic body 42. According to this configuration, the leakage magnetic flux from the secondary coil module 40 can be reduced.

(その他の実施形態)
本発明の実施態様は、上記実施形態の内容に限定されるものではなく、例えば以下のように変更することもできる。また、以下の変形例は上記実施形態についてのみ適用されるものではなく、異なる変形例同士を互いに組み合わせて実施することもできる。
(Other embodiments)
The embodiment of the present invention is not limited to the contents of the above embodiment, and can be modified as follows, for example. Further, the following modified examples are not applied only to the above embodiment, and different modified examples can be implemented in combination with each other.

・上記実施形態(図2)では、1本の複列導電線43により2次側コイル41が形成されているが、図6に示されるように、2本の複列導電線を用いて2次側コイル41を形成することもできる。この2次側コイル41には、第1複列導電線71により形成されて第1平面コイル部分50に相当する第1平面コイル80と、第2複列導電線72により形成されて第2平面コイル部分60に相当する第2平面コイル90が設けられる。また、第1平面コイル80の端部と第2平面コイル90の端部とが半田73により接合される。この場合にも、2次側コイル41はアルファ巻き構造を有するコイルとして構成される。   In the above embodiment (FIG. 2), the secondary coil 41 is formed by one double row conductive wire 43. However, as shown in FIG. The secondary coil 41 can also be formed. The secondary coil 41 includes a first planar coil 80 formed by the first double-row conductive wire 71 and corresponding to the first planar coil portion 50, and a second plane formed by the second double-row conductive wire 72. A second planar coil 90 corresponding to the coil portion 60 is provided. Further, the end portion of the first planar coil 80 and the end portion of the second planar coil 90 are joined by the solder 73. Also in this case, the secondary coil 41 is configured as a coil having an alpha winding structure.

上記2次側コイル41によれば、各平面コイル80,90を製造する装置としてフライヤー方式の巻線機を用いることができる。このため、アルファ巻き専用の巻線機を用いなくともアルファ巻き構造を有する2次側コイルモジュール40を製造することが可能となる。   According to the secondary coil 41, a flyer type winding machine can be used as an apparatus for manufacturing the planar coils 80 and 90. For this reason, it is possible to manufacture the secondary coil module 40 having an alpha winding structure without using a winding machine dedicated to alpha winding.

・上記実施形態(図2)では、第1巻回部分51に1つの折返部分46が形成されているが、第1巻回部分51に複数の折返部分46を形成することもできる。
・上記実施形態(図2)では、第1巻回部分51の内周側巻回部分51Aに折返部分46が形成されているが、これに代えて、第1巻回部分51の外周側巻回部分51Bに折返部分46を形成することもできる。この場合には、第2巻回部分61の外周側巻回部分61Bが径方向の外方に向けて屈曲することにより第2巻回部分61に屈曲部分47が形成される。また、第2巻回部分61において屈曲部分47と内周側巻回部分61Aとの間に配置部分48が形成される。
In the embodiment (FIG. 2), one folded portion 46 is formed in the first winding portion 51, but a plurality of folded portions 46 can be formed in the first winding portion 51.
In the above embodiment (FIG. 2), the folded portion 46 is formed in the inner circumferential side winding portion 51A of the first winding portion 51. Instead, the outer circumferential side winding of the first winding portion 51 is performed. The folded portion 46 can also be formed in the turning portion 51B. In this case, a bent portion 47 is formed in the second winding portion 61 by bending the outer peripheral winding portion 61B of the second winding portion 61 outward in the radial direction. Further, in the second winding portion 61, an arrangement portion 48 is formed between the bent portion 47 and the inner circumferential side winding portion 61A.

・上記実施形態(図2)では、4本の導電線により構成される複列導電線43を用いているが、2本、3本、または5本以上の導電線により構成される複列導電線を用いることもできる。   In the above embodiment (FIG. 2), the double-row conductive wire 43 constituted by four conductive wires is used, but the double-row conductive wire constituted by two, three, or five or more conductive wires is used. Lines can also be used.

・上記実施形態(図2)では、第1平面コイル部分50が左巻きされた部分として構成され、また第2平面コイル部分60が右巻きされた部分として構成されているが、各平面コイル部分50,60の巻き回しの方向をそれぞれ反対の方向に変更することもできる。   In the above embodiment (FIG. 2), the first planar coil portion 50 is configured as a left-handed portion and the second planar coil portion 60 is configured as a right-handed portion. , 60 can be changed to opposite directions.

・上記実施形態(図3)では、第2配線方向に対して第1幅側43Pに向けて折返部分46が形成されているが、第2配線方向に対して第2幅側43Qに向けて折返部分46を形成することもできる。   In the embodiment (FIG. 3), the folded portion 46 is formed toward the first width side 43P with respect to the second wiring direction, but toward the second width side 43Q with respect to the second wiring direction. A folded portion 46 can also be formed.

・上記実施形態(図2)および図6に示す変形例では、複列導電線43、第1複列導電線71および第2複列導電線72として、リッツ線を用いていたが、これに代えて、単線の銅線と、この銅線を被覆する被覆体とにより構成される導電線を用いることもできる。   In the above embodiment (FIG. 2) and the modification shown in FIG. 6, the litz wire is used as the double row conductive wire 43, the first double row conductive wire 71 and the second double row conductive wire 72. Instead, a conductive wire composed of a single copper wire and a covering that covers the copper wire may be used.

・上記実施形態(図2)では、複列導電線43、第1複列導電線71、および第2複列導電線72として、断面丸型の導電線を用いられているが、これに代えて断面矩形状の導電線を用いることもできる。   In the above embodiment (FIG. 2), the double-row conductive wire 43, the first double-row conductive wire 71, and the second double-row conductive wire 72 are round-shaped conductive wires. A conductive wire having a rectangular cross section can also be used.

・上記実施形態(図1)では、2次側コイルモジュール40の磁性体42として平板状のものが用いられているが、1次側コイルモジュール30の磁性体32と同じ形状の磁性体を用いることもできる。   In the above embodiment (FIG. 1), a flat plate is used as the magnetic body 42 of the secondary coil module 40, but a magnetic body having the same shape as the magnetic body 32 of the primary coil module 30 is used. You can also.

・上記実施形態(図1)では、1次側コイルモジュール30から送信された電力および信号を2次側コイルモジュール40により受ける構成が用いられているが、これを次のように変更することもできる。すなわち、電力を受けるための第1の2次側コイルモジュール40と、信号を受けるための第2の2次側コイルモジュール40とを設けることもできる。この場合、送電装置10においては、各2次側コイルモジュール40のそれぞれに対応する2つの1次側コイルモジュール30が設けられる。   In the above embodiment (FIG. 1), a configuration is used in which the power and signals transmitted from the primary coil module 30 are received by the secondary coil module 40, but this may be changed as follows. it can. That is, a first secondary coil module 40 for receiving electric power and a second secondary coil module 40 for receiving signals can be provided. In this case, in the power transmission device 10, two primary coil modules 30 corresponding to each of the secondary coil modules 40 are provided.

・上記実施形態(図1)において、スマートフォン、携帯情報端末、ポータブルオーディオプレーヤー、ICレコーダー、デジタルカメラ、電動歯ブラシ、およびシェーバーの少なくとも1つを受電装置20として用いることもできる。この場合には、送電装置10の大きさがこれらの受電装置に対応した大きさに変更される。   In the above embodiment (FIG. 1), at least one of a smartphone, a portable information terminal, a portable audio player, an IC recorder, a digital camera, an electric toothbrush, and a shaver can be used as the power receiving device 20. In this case, the size of the power transmission device 10 is changed to a size corresponding to these power reception devices.

1…非接触式給電装置、10…送電装置、20…受電装置、40…2次側コイルモジュール、41…2次側コイル、43…複列導電線、43A…第1導電線、43B…第2導電線、43C…第3導電線、43D…第4導電線、43P…第1幅側、43Q…第2幅側、46…折返部分、46A…第1折返点、46B…第2折返点、46C…第3折返点、46D…第4折返点、47…屈曲部分、48…配置部分、50…第1平面コイル部分、51…第1巻回部分、51A…内周側巻回部分、51B…外周側巻回部分、60…第2平面コイル部分、61…第2巻回部分、61A…内周側巻回部分、61B…外周側巻回部分、71…第1複列導電線、72…第2複列導電線、80…第1平面コイル、90…第2平面コイル。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Non-contact-type electric power feeder, 10 ... Power transmission apparatus, 20 ... Power receiving apparatus, 40 ... Secondary side coil module, 41 ... Secondary side coil, 43 ... Double row conductive wire, 43A ... First conductive wire, 43B ... First 2 conductive lines, 43C ... 3rd conductive line, 43D ... 4th conductive line, 43P ... 1st width side, 43Q ... 2nd width side, 46 ... folding part, 46A ... 1st folding point, 46B ... 2nd folding point 46C ... 3rd turning point, 46D ... 4th turning point, 47 ... bent part, 48 ... arranged part, 50 ... first flat coil part, 51 ... first winding part, 51A ... inner circumferential side winding part, 51B ... outer peripheral side winding portion, 60 ... second flat coil portion, 61 ... second winding portion, 61A ... inner peripheral side winding portion, 61B ... outer peripheral side winding portion, 71 ... first double row conductive wire, 72 ... 2nd double row conductive wire, 80 ... 1st plane coil, 90 ... 2nd plane coil.

Claims (5)

並行する複数の導電線により構成される導電線を複列導電線として、この複列導電線が一方向に巻き回された平面コイル部分XAと、前記複列導電線が前記一方向とは反対の方向に巻き回された平面コイル部分XBとを含むこと、ならびに前記平面コイル部分XAおよび前記平面コイル部分XBが積層されていることを条件とするコイルモジュールにおいて、
前記複列導電線が折り返された折返部分が前記平面コイル部分XAに形成されていること、
前記平面コイル部分XAの平面視において、前記複列導電線の延びる方向を「配線方向」とし、この配線方向において前記平面コイル部分XA側から前記平面コイル部分XB側に向かう方向を「配線方向ZA」とし、前記配線方向において前記平面コイル部分XB側から前記平面コイル部分XA側に向かう方向を「配線方向ZB」とし、前記複列導電線の幅方向において前記配線方向ZAに対して一方の側を「幅側YA」とし、前記複列導電線の幅方向において前記配線方向ZAに対して他方の側を「幅側YB」とし、前記折返部分において前記複列導電線が折り返される方向を「折返方向」として、前記配線方向と前記折返方向とが互いに異なる方向であること、
前記折返方向が前記配線方向ZAから前記幅側YBに向かう方向であること、
前記折返部分において前記複数の導電線が前記配線方向の互いに異なる位置で折り返されていること、
前記複数の導電線のそれぞれにおいて折り返されている部分を「折返点」として、前記複数の導電線の折返点の形成位置が前記幅側YAの導電線から前記幅側YBの導電線となるにつれて順に前記配線方向ZAに進行していること、
ならびに、前記平面コイル部分XBにおいて前記折返部分に対応する部分には、前記折返部分が配置される配置部分が形成されていること
を特徴とするコイルモジュール。
A planar coil portion XA in which a conductive wire composed of a plurality of parallel conductive wires is used as a double-row conductive wire and the double-row conductive wire is wound in one direction, and the double-row conductive wire is opposite to the one direction. A coil module that includes a planar coil portion XB wound in the direction of and a laminate of the planar coil portion XA and the planar coil portion XB.
A folded portion formed by folding the double-row conductive wire is formed in the planar coil portion XA;
In the plan view of the planar coil portion XA, the extending direction of the double row conductive lines is defined as a “wiring direction”, and the direction from the planar coil portion XA side to the planar coil portion XB side in this wiring direction is defined as a “wiring direction ZA”. The direction from the planar coil portion XB side to the planar coil portion XA side in the wiring direction is defined as a “wiring direction ZB”, and one side with respect to the wiring direction ZA in the width direction of the double row conductive lines. Is defined as “width side YA”, the other side with respect to the wiring direction ZA in the width direction of the double row conductive lines is referred to as “width side YB”, and the direction in which the double row conductive lines are folded at the folded portion is “ As the “folding direction”, the wiring direction and the folding direction are different from each other,
The folding direction is a direction from the wiring direction ZA toward the width side YB;
In the folded portion, the plurality of conductive lines are folded at different positions in the wiring direction;
As the folded-back portion of each of the plurality of conductive lines is defined as a “folding point”, the formation position of the folding point of the plurality of conductive lines changes from the conductive line on the width side YA to the conductive line on the width side YB. Progressing in the wiring direction ZA in order,
And the arrangement | positioning part by which the said folding | turning part is arrange | positioned is formed in the part corresponding to the said folding | turning part in the said planar coil part XB.
並行する複数の導電線により構成される導電線を複列導電線として、この複列導電線が一方向に巻き回された平面コイル部分XAと、前記複列導電線が前記一方向とは反対の方向に巻き回された平面コイル部分XBとを含むこと、ならびに前記平面コイル部分XAおよび前記平面コイル部分XBが積層されていることを条件とするコイルモジュールにおいて、
前記複列導電線が折り返された折返部分が前記平面コイル部分XAに形成されていること、
前記平面コイル部分XBにおいて前記折返部分に対応する部分には、前記折返部分が配置される配置部分が形成されていること、
ならびに、前記平面コイル部分XAの導電線と前記平面コイル部分XBの導電線とが積層された部分の厚さを「積層厚さ」とし、前記折返部分の厚さを「折返厚さ」として、
前記積層厚さと前記折返厚さとが互いに同じ大きさとなるように前記折返部分および前記配置部分が形成されていること
を特徴とするコイルモジュール。
A planar coil portion XA in which a conductive wire composed of a plurality of parallel conductive wires is used as a double-row conductive wire and the double-row conductive wire is wound in one direction, and the double-row conductive wire is opposite to the one direction. A coil module that includes a planar coil portion XB wound in the direction of and a laminate of the planar coil portion XA and the planar coil portion XB.
A folded portion formed by folding the double-row conductive wire is formed in the planar coil portion XA;
The portion corresponding to the folded portion in the planar coil portion XB is formed with an arrangement portion where the folded portion is disposed,
In addition, the thickness of the portion where the conductive wire of the planar coil portion XA and the conductive wire of the planar coil portion XB are laminated is referred to as “lamination thickness”, and the thickness of the folded portion is referred to as “folding thickness”.
The coil module is characterized in that the folded portion and the arrangement portion are formed so that the laminated thickness and the folded thickness are the same.
請求項1または2に記載のコイルモジュールにおいて、
前記平面コイル部分XBにおいて前記複列導電線を構成する一の導電線とこれに隣り合う他の導電線との間に隙間が形成されていること、
前記隙間が前記平面コイル部分XBの前記配置部分に相当すること、
ならびに、前記一の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の外側に位置し、前記他の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の内側に位置し、前記他の導電線が前記平面コイル部分XBの径方向の内側に向けて屈曲し、前記一の導電線が前記平面コイルXBの周方向に沿うように巻き回されていること
を特徴とするコイルモジュール。
The coil module according to claim 1 or 2,
In the planar coil portion XB, a gap is formed between one conductive line constituting the double row conductive line and another conductive line adjacent thereto,
The gap corresponds to the arrangement portion of the planar coil portion XB;
In addition, the one conductive wire is located outside the planar coil portion XB in the radial direction, the other conductive wire is located inside the planar coil portion XB in the radial direction, and the other conductive wire is located in the plane. A coil module, wherein the coil portion is bent toward the inner side in the radial direction of the coil portion XB, and the one conductive wire is wound so as to be along the circumferential direction of the planar coil XB.
送電装置から伝送される電力を受電コイルモジュールにより受ける非接触式給電装置の受電装置において、
前記受電コイルモジュールとして請求項1〜3のいずれか一項に記載のコイルモジュールが設けられていること
を特徴とする非接触式給電装置の受電装置。
In the power receiving device of the non-contact power feeding device that receives the power transmitted from the power transmitting device by the power receiving coil module,
The coil module as described in any one of Claims 1-3 is provided as said power receiving coil module. The power receiving apparatus of the non-contact-type electric power feeder characterized by the above-mentioned.
送電装置および受電装置を備える非接触式給電装置において、
前記受電装置として請求項4に記載の受電装置が設けられていること
を特徴とする非接触式給電装置。
In a non-contact power supply device including a power transmission device and a power reception device,
A non-contact power feeding device, wherein the power receiving device according to claim 4 is provided as the power receiving device.
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