JP5266397B2 - 無接点電力送信装置 - Google Patents

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Description

本発明は無接点電力送信装置に関することとして、より詳しくは無線電力伝送方式で電気エネルギーを供給する無接点電力送信装置の充電デッキ(Deck)に置かれる物体を感知して、無接点電力受信装置が置かれた場合だけ、電力送信及びデータ通信ができるようにすることで、受信側の状態を正確に認識して、効率的に電力を制御するようにする無接点電力送信装置に関するものである。
一般的にバッテリーパック(Battery pack)は外部の充電器から電力(電気エネルギー)の供給を受けて充電した状態でポータブル端末機(携帯電話、PDAなど)の作動のための電源を供給するためのもので、電気エネルギーを充電するバッテリーセルと前記のバッテリーセルの充電及び放電(ポータブル端末機に電気エネルギーを供給)のための回路などが構成されている。
このようなポータブル端末機に使われるバッテリーパックに電気エネルギーを充電させるための充電器とバッテリーパックの電気的連結方式には、常用電源の供給を受けてバッテリーパックに対応する電圧及び電流に変換して当該のバッテリーパックの端子を通じてバッテリーパックに電気エネルギーを供給する端子供給方式がある。
しかし、このような端子供給方式は、端子間のお互いに異なる電位差による瞬間放電現象、異物による焼損及び火事発生、自然放電、バッテリーパックの寿命及び性能低下などの問題点を持っている。
最近は前記のような問題点を解決するために、無線電力伝送方式を利用した無接点方式の充電システムと制御方法が提示されている。
前記のような無接点方式の充電システムは、無線電力伝送方式で電気エネルギーを供給する無接点電力送信装置と、前記の無接点電力送信装置から供給される電気エネルギーを受信してバッテリーセルを充電する無接点電力受信装置などで構成されている。
一方、前記のような無接点方式の充電システムは無接点方式の特性によって、無接点電力受信装置が無接点電力送信装置に置かれた状態に充電される。
この時、無接点電力送信装置に金属の異物が置かれるようになる場合、異物によって電力伝送が円滑に成り立つことができないことは勿論、過負荷による製品の焼損などの問題点が発生されている。
前記のような問題点を解決するために、本発明は無接点電力送信装置が電力を送信するコイルを利用して無接点電力受信装置を確認するための要請信号を送ってこれに対する応答信号が受信されるまでの待機時間を測定して、設定された基準待機時間と測定された待機時間を比べて、置かれた物体が異物なのかバッテリーパックなどの無接点電力受信装置なのかを速かに判断することができる無接点電力送信装置を提供することに目的がある。
一方、置かれた物体を認知して金属の異物なのか無接点電力受信装置なのかを判断するためのASK方式は、DC負荷変調方式の負荷条件では信号の振幅(amplitude)が小さい場合に通信自体がとても難しいから、受信側の状態を認識することができなくて電力を送ることができないとか伝送される電力を制御することができなくて電力効率が低下される問題点がある。
前記のような問題点を解決するため、本発明は無線電力伝送方式で電気エネルギーを供給する無接点電力送信装置と、これの供給を受けてバッテリーセルを充電する無接点電力受信装置がASK方式を利用してデータ通信をする際、幅変調(PWM)方式を適用して円滑なデータ通信が成り立つようにする無接点電力送信装置を提供することに目的がある。
また、本発明はDC負荷変調方式の負荷条件でも、受信側の状態を正確に認識して、無接点電力受信装置が無接点電力送信装置の充電デッキ上で移動しても効率的に電力を制御することができるASK方式の充電制御モジュールを利用した無接点電力送信装置を提供することに目的がある。
前記のような目的を果たすために、本発明による無接点電力送信装置は、2次側コア部を備えた無接点電力受信装置に無線電力伝送方式で無線電力信号を送出する1次側コア部を備えた無接点電力送信装置において、1次側コア部に負荷変化が感知されれば、1次側コア部を通じて要請信号の出力時点から、前記の要請信号に対応する応答信号の受信時点までのディレータイム(Delay time)を測定して基準待機時間と比べた後、基準待機時間より測定時間が短い場合、当該の物体が異物であると判断して、基準待機時間より測定時間が長い場合、当該の物体が正常な無接点電力受信装置と判断して無線電力信号を送出することを特徴とする。
特に、前記の無接点電力受信装置は、前記の無接点電力送信装置から伝送された無線電力信号を受信して基準電圧と比べた後、前記の比較結果に対応して設定されたデューティー比(Duty rate)に基礎して生成されたパルス信号を無接点電力送信装置に送って、前記の無接点電力送信装置は、伝送されたパルス信号に対応して送出される無線電力信号の強さを制御することを特徴とする。
また、前記の無接点電力受信装置は、ACモジュレーション(Modulation)方式に変換されたAC信号のコードデータを2次側コア部を通じて送受信するID送信部を備えて、前記の無接点電力送信装置は、前記のコードデータが1次側コア部に受信されれば、前記の1次側コア部に印加されるDC信号からAC信号のコードデータを抽出するフィードバック回路部を備えることを特徴とする。
好ましくは、前記の無接点電力受信装置が、前記の2次側コア部の電力受信コアと並列に繋がれてDC信号成分をとり除くキャパシター(Capacitor)を備えて構成されることを特徴とする。
より好ましくは、前記の無接点電力受信装置が、ドレーン端子が前記のキャパシターと直列で繋がれたMOSFET(METAL−Oxide−Semiconductor Field−Effect Transistor)をさらに備えて、前記のID送信部は、前記の比較結果に対応して設定されたデューティー比(Duty rate)に対応して、前記のMOSFETの動作電圧を前記のMOSFETのゲート端子に入力することを特徴とする。
そして、前記のフィードバック回路部は、前記の1次側コア部の一側端と電気的に繋がれてDC信号成分をとり除くRCフィルター回路と、前記のRCフィルター回路と電気的に繋がれるOP−AMPを備える増幅回路を備えて構成されることを特徴とする。
また、前記の1次側コア部は、第1電力送信コア及び第2電力送信コアを備えるが、前記の第1電力送信コアの一部分と第2電力送信コアの一部分が重なる重畳領域を持つ複層構造で構成されることを特徴とする。
そして、2次側コア部を具備した無接点電力受信装置に無線電力伝送方式で無線電力信号を送出する1次側コア部をもつ送信モジュールを備える無接点電力送信装置において、前記の送信モジュールは、無線電力信号の送出のための制御モジュールが搭載される基板が本体ケースの内部に備えられて、前記の基板の上部に遮蔽版が備えられて、前記の遮蔽版の上部には一部分が重なる重畳領域を持つように構成された第1電力送信コア及び第2電力送信コアが前記の制御モジュールと電気的に繋がれるように備えられて、前記の本体ケースの一側面に充電状態を表示するための発光素子が前記の制御モジュールと電気的に繋がれるように備えられて、前記の本体ケースの上部には無接点電力受信装置が置かれるカバーが結合されることを特徴とする。
特に、前記の第1電力送信コア及び第2電力送信コアの中の少なくとも一つを折曲形成して、前記の第1電力送信コアの重畳領域が、前記の第2電力送信コアの重畳領域の上部または下部に位する複層構造で構成することを特徴とする。
好ましくは、前記の重畳領域は無接点電力受信装置に具備される無線電力受信用コアの幅より大きくて、第1電力送信コア及び第2電力送信コアの幅より小さいように形成されることを特徴とする。
そして、前記の送信モジュールは、他の送信モジュールがスライド移動されて脱付着できるように結合される挿入部が形成されることを特徴とする。
そして、前記の送信モジュールは、前記の本体ケースがモニター用支え具であることを特徴とする。
特に、前記の送信モジュールは、モニターに具備される電源供給ポートに繋がれて当該のモニターの動作に使われる電源の供給を受ける電源ケーブルをさらに備えることを特徴とする。
好ましくは、前記の電源ケーブルは、常用電源をモニターに供給する分岐型電源ケーブルに繋がれることを特徴とする。
そして、前記の送信モジュールは、本体ケースの他の一側面にノート・パソコンのODD(Optical Disk Drive)用連結ポートに結合される連結端子を備えて、前記の連結端子が基板に搭載された制御モジュールと電気的に繋がれることを特徴とする。
前記のような解決手段によって、本発明は無接点電力送信装置の充電デッキに置かれる物体の種類を正確に判断して、無接点電力受信装置が置かれた場合にだけ電力送信及びデータ通信が可能になるようにすることで、異物による器機の損傷を防止することができるのである。
また、DC負荷変調方式の負荷条件で信号の振幅(amplitude)が小さい場合にも円滑なデータ通信が成り立つようにすることで、受信側の状態を正確に認識して、効率的に電力を制御することができる長所がある。
特に、誘導磁場を利用して電力信号を送る無接点電力送信装置の1次側コアを、リッツコアではないPCBコア上に薄ら厚さの平面螺旋形のコア構造で形成することで、無接点充電器などの無接点電力送信装置に容易く装着することができるようにして、1次側コアの製品に対する適用性を進めることができるし、前記の1次側コアを複層構造で構成することで、ポータブル装置などの無接点電力受信装置が充電デッキ上でどの位置に移動されてもいつも充電動作が成り立つようにする長所がある。
また、無接点電力受信装置に供給される電力を測定して、お互いに異なる二つのコアで送出される無線電力信号の出力電力を、前記の測定結果に対応して補正するように制御することで、安定的な充電が成り立つようにしたのである。
したがって、無接点電力受信装置と無接点電力送信装置を備える無接点方式の充電システムに対する信頼性を進めることができることは勿論、ポータブル端末機及びバッテリーパックなどの関連製品に対する競争力を進めることができるのである。
本発明による無接点電力送信装置の例を示した構成図である。 本発明による無接点電力送信装置の他の例を示した詳細構成図である。 図1に示した無接点電力送信装置の主要構成に対する例を示した回路図である。 図1に示した無接点電力送信装置に置かれる物体の種類による1次側コア部を通じて感知されるフィードバック信号の例を示したグラフである。 図1に示した無接点電力受信装置の主要構成に対する例を示した回路図である。 図1に示した無接点電力受信装置の充電電圧及び充電制御のための送受信信号に対する例を示したグラフである。 本発明による無接点電力送信装置の制御方法に対する例を示した手順図である。 本発明による無接点電力送信装置の制御方法に対する例を示した手順図である。 本発明による無接点電力送信装置の制御方法に対する例を示した手順図である。 本発明による無接点電力受信装置の制御方法に対する例を示した手順図である。 本発明による無接点電力受信装置の制御方法に対する例を示した手順図である。 本発明による無接点電力送信装置の1次側コアの構成に対する例を示した構成図である。 図9の段階‘S117’及び図11の段階‘S214’を説明するための構成図である。 本発明による無接点電力送信装置の1次側コアの構成に対する他の例を示した構成図である。 本発明による無接点電力送信装置をモジュール化した送信モジュールに対する構成概念を示した分解斜視図である。 図15に示した送信モジュールの使用状態図である。 図15に示した送信モジュールの使用状態図である。 本発明による送信モジュールの他の例を示した使用状態図である。 本発明による送信モジュールの他の例を示した使用状態図である。 本発明による送信モジュールの他の例を示した使用状態図である。 本発明による送信モジュールのまたの例を示した使用状態図である。
本発明による無接点電力送信装置に対する例は多様に適用することができるし、以下では添付された図面を参照して最も好ましい実施例に対して説明する。
図1は本発明による無接点電力送信装置の例を示した構成図として、無線電力信号を送出する無接点電力送信装置100と、前記の無線電力信号を受信してバッテリーセルを充電する無接点電力受信装置200の詳細構成を示したものである。
前記の無接点電力送信装置100は、1次側コア部110、ID確認部120、無線電力伝送制御部130、スイチング制御部140、駆動ドライバー150、直列共振型コンバータ160、フィードバック回路部170を備えて構成される。
前記の1次側コア部110は第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112で構成されて、直列共振型コンバータ160に並列に繋がれて構成される。
前記のID確認部120は前記の1次側コア部110の負荷変化を感知して、当該の負荷変化が無接点電力受信装置200によることなのかを判断することで、負荷変化感知機能と共に無接点電力受信装置200から伝送された信号の中でAC信号のデータ信号コードを分析及び処理する機能を遂行する。
前記の無線電力伝送制御部130は前記のID確認部120の判断結果の伝送を受けて確認して、当該の負荷変化が無接点電力受信装置200によることの場合、前記の1次側コア部110を通じて無線電力信号を送出するための電力制御信号を前記の駆動ドライバー150に送る。
そして、前記のID確認部120でフィルタリングされたデータ信号を分析処理して、これに対応して駆動ドライバー150を制御するようになる。また、データ信号(例えば、ID要請信号)を生成して1次側コア部110を通じて無接点電力受信装置200に送る機能を遂行する。
前記のスイチング制御部140は直列共振型コンバータ160と第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112の間にそれぞれ構成される第1スイッチ141及び第2スイッチ142のスイチング動作を制御するのである。
前記の駆動ドライバー150は送出しようとする無線電力信号の強さに対応して直列共振型コンバータ160の動作を制御するのである。
前記の直列共振型コンバータ160は駆動ドライバー150の制御によって送出しようとする無線電力信号を発生するための送出電源を生成して前記の1次側コア部110に供給するのである。
言い換えれば、無線電力伝送制御部130が要求される電力値を持つ無線電力信号の送出のための電力制御信号を駆動ドライバー150に送れば、前記の駆動ドライバー150は伝送された電力制御信号に対応して直列共振型コンバータ160の動作を制御して、前記の直列共振型コンバータ160は駆動ドライバー150の制御によって要求される電力値に対応する送出電源を1次側コア部110に印加することで、要求される強さの無線電力信号が送出されるようにするのである。
前記のフィードバック回路部170は、AC信号のコードデータが1次側コア部110に受信されれば、前記の1次側コア部110に印加されるDC信号からAC信号のコードデータを抽出することで、図3に示したように、前記の1次側コア部110の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112の一側端と電気的に繋がれてDC信号成分を除去(低周波成分の除去)するRCフィルター回路171と、前記のRCフィルター回路と電気的に繋がれるOP−AMPを備える増幅回路172を備えて構成する。
言い換えれば、RCフィルター回路171でDC信号成分である低周波信号が除去されて、抽出されたAC信号成分が増幅回路で増幅されるのである。
したがって、振幅が少ない信号の送受信が可能になるのである。
そして、無線電力信号を受信して電力の供給を受ける無接点電力受信装置200は、前記の送出された無線電力信号によって誘導電力を生成する2次側コア部210の電力受信コア211と、誘導された電力を整流する整流部220及び整流された電力でバッテリーセルを充電するバッテリーセルモジュール230を備える。
ここで、前記のバッテリーセルモジュール230には過電圧及び過電流防止回路、温度感知回路などの保護回路が備えられて構成されて、特に、バッテリーセルの充電状態などの情報を収集及び処理する充電管理モジュールが備えられる。
また、前記の無接点電力受信装置200は、2次側コア部210の電力受信コア211に誘導される電流を確認して、前記のバッテリーセルモジュール230で収集及び処理されるバッテリーセルの充電情報に基礎して、無線電力信号の強さ制御を要請する無線電力受信側制御部240と、ACモジュレーション(Modulation)方式に変換されたAC信号のコードデータを、2次側コア部210を通じて送受信するID送信部250がさらに備えられて構成される。
そして、無接点電力受信装置200は、図5に示したように、2次側コア部210の電力受信コア211と並列に繋がれてDC信号成分をとり除くキャパシター(Capacitor)Cとともに、ドレーン端子が前記のキャパシターと直列で繋がれたMOSFETをさらに備える。
前記のMOSFETはID送信部250の制御によってオン・オフ動作を遂行することで、前記のID送信部250は、前記の無線電力受信側制御部240の無線電力信号に対する強さ制御の要請に対応して設定されたデューティー比(Duty rate)に対応して、前記のMOSFETの動作電圧を前記のMOSFETのゲート端子に入力する。
言い換えれば、ID送信部250が動作電圧にあたるオン信号及びオフ信号をゲート端子に入力すれば、MOSFETはゲート端子に入力された電圧に対応して、パルス幅変調(PWM)された信号を生成して出力するようになって、このような信号は2次側コア部210の電力受信コア211を通じて無接点電力送信装置100に伝送される。
前記のような無接点電力送信装置100の具体的な実施例は図2に示したようである。
これを具体的に探ると、本発明による無接点電力送信装置100は常用電源の入力を受けるアダプター(Adapter)やノート・パソコン(Notebook)などのポータブル端末機CのUSBポートの電源などから電源供給ポート181を通じて電源の供給を受ける。
そして、充電過程の中の無接点電力送信装置100の内部電流を感知する電流検出部191と内部温度を検出する温度検出部192をさらに具備して、過熱や過電流及び過電圧の発生の時、無接点電力送信装置100の動作を止めるようにする。
そして、無接点電力受信装置200のバッテリーセルモジュール230にはバッテリーセルを充電するための充電回路部231と、充電量を確認するゲージ回路部232及び充電状態を監視するための充電監視回路部233などがさらに備えられる。
また、無接点電力送信装置100の動作状態及び無接点電力受信装置200の充電状態などを表示するための表示部193がさらに備えられる。
以下で、前記のように構成された本発明による無線電力送信用コア構造を利用した無接点充電システムの充電方法をよく見ることにする。
先に、図7ないし図9を参照して無接点電力送信装置100の動作を察すると、無接点電力送信装置100のスイチング制御部140は第1スイッチ141及び第2スイッチ142をオフ(Off)状態に維持して、ID確認部120が1次側コア部110の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112の負荷変化を感知する待機状態を維持(スタンバイモード)する(S101)。
前記のような待機状態S110で、無接点電力受信装置200が無接点電力送信装置100に置かれるようになれば、第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112に磁場の変化が発生されて、ID確認部120がこれを感知するようになる(S102)。
前記のように負荷変化が感知されれば、ID確認部120はこれを無線電力伝送制御部130に知らせてくれるようになって、前記の無線電力伝送制御部130は図4に示したように1次側コア部110に送出された信号(Fref)による応答信号(異物の場合反射信号)の受信のディレータイム(Delay time)を測定する(S103)。
前記のように受信信号のディレータイムが測定されれば、基準時間(図4に示した“Tfb”と比べた後(S104)、測定時間が基準時間より長い場合(図4に示した“Tfb1”)には正常な無接点電力受信装置200が置かれたことと判断して(S106)、測定時間が基準時間より短い場合(図4に示した“Tfb2”)には異物が置かれたことと判断する(S107)。
前記のような判断は1次的な判断基準であり、以下に説明されるID確認過程と共に異物與否の判断基準になる。
前記の通りにID確認部120を通じて受信された信号に基礎して、当該の物体が無接点電力受信装置200であることとして1次判定になれば、前記の無線電力伝送制御部130は1次側コア部110を通じてヘッダーIDを要請する信号を送る(S108)。
ここで、ヘッダーIDはIDコード(Code)のヘッダー(Header)部分にあるコードを言う。
一方、図10に示したように前記の無接点電力受信装置200は、バッテリーセルを充電するためのスタンバイモード(Standby mode)S201で、前記のようなヘッダーID要請信号が受信されれば(S202)、電力受信コア211を通じてヘッダーIDコードを送信する(S203)。
前記のヘッダーIDコードが1次側コア部110に受信されれば、ID確認部120は当該の物体が無接点電力受信装置200であることと判断して、応答信号が受信されなければ金属材質の異物であると判断する(S109)。
異物であると判断されれば、LCDまたはLEDのような出力装置を通じて文字または発光形態で異物が感知されたことを使用者に知らせてくれて(S111)、無接点電力受信装置200であると判断されれば、1次側コア部110を通じてフルIDを要請する信号を送る(S110)。
ここで、フルIDはIDコードの全体(Full)コードを言う。
一方、図10に示したように前記の無接点電力受信装置200は、バッテリーセルを充電するためのスタンバイモード(Standby mode)S201で、前記のようなフルID要請信号が受信されれば(S202)、電力受信コア211を通じてフルIDコードを送信する(S203)。
前記のフルIDコードが受信されれば、ID確認部120はこれを確認してS112、正常なIDコードが受信された場合に当該の無接点電力受信装置200側に無線電力信号を送出して(S113)、受信されたIDコードが正常ではない場合、IDエラーを使用者に知らせてくれるようになる(S114)。
ここで、IDコードに対する要請信号の送出及び応答信号の受信のために動作される無接点電力送信装置100の詳細構成の中の一部に対する説明は略したが、これは本発明による充電システムを説明しながら先に説明された内容であり、以下でも不必要に繰り返される内容に対して略することができることは当然である。
一方、IDコードが受信されたコアが第1電力送信コア111の場合、無線電力伝送制御部130はスイチング制御部140にスイチング制御信号を送って第1スイッチ141をオンさせて第2スイッチ142をオフさせた後、駆動ドライバー150に電力制御信号を送ってS193第1電力送信コア111を通じて無線電力信号を送出する。
この時、送出される無線電力信号の出力電力は基準電力値に対応して送出されて、前記の基準電力値は無接点電力受信装置200で要求される入力電圧(例えば、4.5Vないし5.5V)に誘導されることができる電圧に対応される値段である。
そして、IDが受信されたコアが第2電力送信コア112の場合、無線電力伝送制御部130はスイチング制御部140にスイチング制御信号を送って第1スイッチ141をオフさせて第2スイッチ142をオンさせた後、駆動ドライバー150に電力制御信号を送って第2電力送信コア111を通じて無線電力信号を送出する。
もし、電力受信コア211が図12に示した重畳領域に位するようになる場合、第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112が同時にIDを受信するようになれば、無線電力伝送制御部130はスイチング制御部140にスイチング制御信号を送って第1スイッチ141及び第2スイッチ142をオンさせて、駆動ドライバー150に電力制御信号を送って第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112を通じて無線電力信号を送出する。
この時、前記の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112でそれぞれ基準電力値に対応する出力電力で無線電力信号を出力するようになる場合、電力受信コア211に過度な電圧が誘導されることができる。
したがって、第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112が同時にIDを受信する場合には、第1電力送信コア111の出力電力と第2電力送信コア112の出力電力の合が基準電力値に対応するように制御して無線電力信号を送出するのが好ましい。
前記のような過程によって無接点電力受信装置200に無線電力信号が受信されればS204、前記の無接点電力受信装置200は電力受信コア211に誘導される電気エネルギーを利用してバッテリーセルを充電するようになる(S205)。
そして、前記の無接点電力受信装置200は、図11に示したように、バッテリーセルの充電状態を確認して(S206)、当該のバッテリーセルの満充電の與否S207とゲージ変化の與否S210を確認して、本発明の目的の安定的な充電を成すために、電力受信コア211に誘導される電圧を感知して、感知された誘導電圧が充電動作に要求される入力電圧の範囲(例えば、4.5Vないし5.5V)に含まれるかどうかを判断する(S213、S215)。
前記の判断結果、バッテリーセルが満充電の場合(S207)、バッテリーセルモジュール230はID送信部240を通じてACモジュレーション(Modulation)方式に変換されたパワーオフコード(Power off code)を無接点電力送信装置100に送って(S208)、充電動作を完了して(S209)、ゲージが変換された場合(S210)、ゲージコード(Gauge code)を送る(S211)。
そして、前記の判断結果、設定された範囲に含まれない場合、無接点電力受信装置200は無接点電力送信装置100に電力制御要請信号を送る(S240)。
例えば、図13に示したように、電力受信コア211が外郭へ移動して設定範囲より低い電圧が誘導された場合S213、パワーアップコード(Power up code)を送ってS214、電力受信コア211が図12の重畳領域に位して第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112で同時に送出される無線電力信号によって電力受信コア211に設定範囲より高い電圧が誘導された場合(S215)、パワーダウンコード(Power down code)を送る(S216)。
前記のような各コードが伝送されれば、無接点電力受信装置200は無接点電力送信装置100から伝送される無線電力信号の強さなどをモニターする(S212)。
前記のような電力制御コードが無接点電力送信装置100の1次側コア部110に受信されれば(S115)、フィードバック回路部170が1次側コア部110に誘導された信号(DC成分の送出電力信号及び受信されたAC成分のコード信号)から当該のコードを抽出する。
無線電力伝送制御部130は前記の抽出されたコードを受信して分析した後、当該のコードがパワーオフコードの場合(S116)LEDまたはLCDなどを通じて満充電の状態なのを表示して(S117)、ゲージコードの場合(S118)充電状態を出力して(S119)、パワーアップコードの場合(S121)当該の電力送信コアの送出電力を高めて(S122)、パワーダウンコードの場合(S123)当該の電力送信コアの送出電力を低める(S124)。
図9で‘S115’は持続的な充電可否を判断するためのものである。
例えば、図6に示したように、バッテリーセルを充電するための電圧(図5のDC)で分岐された監視電圧(図5のVsense)が基準電圧(Vset)より低い場合、ID送信部250は基準電圧にあたるデューティー比を持つパルス信号に比べて大きいデューティー比を持つパルス信号をMOSFETのゲート端子に入力して、MOSFETはゲート端子に入力されたパルス信号に対応してオンオフ動作を遂行しながら、パワーアップコードを生成して無接点電力送信装置100に送って、これに対応して送出された無線電力信号はディレータイム(Td)が経過されて無線電力受信側制御部240に受信される。
ここで、図5に示した‘Tx’及び‘Rx’は無接点電力送信装置100を基準にする信号の送受信の與否を示したのである。
無接点電力送信装置100の無線電力伝送制御部130は受信された電力制御要請信号(各コア信号)に対応する補正電力値を算出した後、前記の基準電力値に補正電力値を適用して前記の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112の中の少なくとも一つを通じて無線電力信号を送出することで、無接点電力受信装置200の位置にかかわらず安定的な充電ができる。
一方、無線電力伝送方式を利用して無線電力信号を送る無接点電力送信装置に備えられる1次側コア110は図12に示したように、第1電力送信コア111と第2電力送信コア112及び遮蔽具115に構成されて、図12は無接点電力受信装置200に備えられる2次側コア210である電力受信コア211が前記の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112 上で移動されることを示したのである。
前記の第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112はPCBパターンタイプで形成されて、第1電力送信コア111だけの領域である第1 単一領域と、第2電力送信コア112だけの領域である第2単一領域、そして第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112がオーバーラップ(Overlap)される重畳領域を持つように構成される。
したがって、図12に示したように2次側コアである電力受信コア211が移動しても持続的に電力の供給を受けることができるのである。
また、第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112がオーバーラップ(Overlap)される重畳領域の幅W1を、電力受信コア211の幅W2より広く形成することで、電力受信コア211が移動すると言っても、 常に第1電力送信コア111または第2電力送信コア112による無線電力信号の受信領域内に存在するようにすることが好ましい。
一方、前記の説明された1次側コア110と第1電力送信コア111及び第2電力送信コア112の形象及び構成は当業者の要求によって多様な変形ができる。
例えば、図14に示したところのような1次側コアである電力送信コア部300は、PCBベース340に上部コアレイヤー310及び下部コアレイヤー330の二重構造を持つ誘導部(未符号)が形成される。
このような、誘導部は平面螺旋形のコア構造(PSCS、Planar Spiral Core Structure)にするパワートランスPCBコア(PT−PCB Core、Power Transmission−Printed Circuit Board Core)に具備されるのである。言い換えれば、パワートランスPCBコアはPCP(CCL、FCCL(Flexible Copper Clad Laminated)などが含まれて具備されるPCB)に、単一層または複数層にして同材質になった平面螺旋形コアを形成するのである。
そして、前記の上部コアレイヤー310及び下部コアレイヤー330にはそれぞれ上部単位コア311及び下部単位コア331で構成されて、前記の各単位コアの形態は当業者の要求によって円形コア構造、楕円形コア構造、三角形コア構造、四角形コア構造、多角形コア構造などに変形されることができることは当然であり、図14ではこのような形態の中で五角形のコア構造を例にして図示している。
そして、前記の上部単位コア311及び下部単位コア331は同材質で成り立って、上部コアレイヤー310及び下部コアレイヤー330の上部にはこれらを保護(損傷及び腐食防止など)するためのPSRコーティング層(PSR Coating Layer)が形成される。
この時、上部コアレイヤー310及び下部コアレイヤー330の上部に、無電解金めっき層(Electroness Gold Plating Layer、EGPL)を形成するようになれば誘導磁場の効率が向上して、全体的に電力伝送効率が良好にさせる長所がある。
そして、前記のPCBベース340の下部には、誘導磁場によって器機の電子素子が影響を受けることを防止するために、遮蔽部350(HPES:Hanrim Postech Electro−magnetic shield)が構成されて、前記の遮蔽部350は遮蔽パネル部351、遮蔽メッシュ部352、金属薄膜部353が順次に積層されて構成される。
ここで、遮蔽パネル部351はセンダスト55〜75重量部に対して 25〜55重量部のポリウレタンが含まれて構成されて、センダスト(sendust)はアルミニウム、珪素、鉄などで組成される高透磁率合金で、遮蔽性能が卓越なセンダストとポリウレタンを一緒に組成して送信遮蔽パネルを構成する。
一方、前記のセンダストが55重量部以下であれば遮蔽性能が低下される恐れがあって、一方75重量部以上の場合には投与される量に比べて性能が向上しない。
そして、前記の遮蔽メッシュ部352は誘導磁場によって発生される誘導起電力に対する渦電流を低減するためのことで、網形状のポリエステルに渦電流低減組成物がめっきされて、渦電流低減組成物はニッケル55〜65重量部に対して35〜45重量部の亜鉛が含まれて具備されて、網形状は100メッシュないし200メッシュ位の金属網で、より好ましくは135メッシュで成り立つことができる。
そして、前記の金属薄膜部353はアルミニウム薄膜で形成されることで、遮蔽部350の一番下側で最終的に磁場を遮断して、回路などに影響を与えないように具備されるのである。
また、前記のように各レイヤーが多数の単位コアで構成される場合、無線電力伝送制御部130は各単位コアを個別的に制御することができるし、直列共振型コンバータ160は各単位コアに対応して構成されることは当然である。
以上で説明された無接点電力送信装置100は一般常用電源やノート・パソコンのUSBポートなどを利用して電源の供給を受けて動作されることができる。言い換えれば、多様な電子機器から電源の供給を受けて作動することができるのである。
以下で、本発明による無接点電力送信装置100が実際の電子機器に適用された例をよく見ることにする。
図15は本発明による無接点電力送信装置100をモジュール化した送信モジュール10に対する構成概念の一例を示した分解斜視図として、本体ケース11、基板12、遮蔽版13、第1電力送信コア14、第2電力送信コア15、カバー16を備えて構成されるのである。
前記の本体ケース11は前記の各構成が備えられる中空部(未符号)を持って、外部の常用電源の供給を受ける電源供給端子(未図示)を備える。
前記の基板12は、図1に示した本発明による無接点電力送信装置100の各構成がモジュール化して搭載されたことで、PCB(Printed Circuit Board)などで構成される。
前記の遮蔽版13は、前記の第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15で放出される無線電力信号の影響からPCB基板12上の電子素子を保護するためのことで、当業者の要求によって多様な材質及び構成で成り立つことができる。
前記の第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15は、PCBパターンで形成されられて、図15に示したように一部分が重畳される二重コアとして、それぞれ独立的に無線電力信号を送出する。
前記のカバー16は、本体ケース11の上部に結合されて図16に示したようにポータブル端末機PやバッテリーパックBなどの無接点電力受信装置が置かれることで、第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15から送出される無線電力信号を外部へ通過させることができる材質で成り立つのである。
そして、前記の本体ケース11の一側には当該の無接点電力受信装置の充電状態を表示するためのLED(Light Emitting Diode)などの発光素子11aが備えられる。
特に、本発明による重畳式の二重コアを搭載した送信モジュール10は、図15に示したように、お互いに異なる二つの送信モジュール10、10’で構成するが、どの一つの送信モジュール10’に挿入部11b’を構成して、他の一つの送信モジュール10が前記の挿入部11b’にスライド移動されて脱付着することができるようにすることで、図16に示したようにポータブル端末機P及びバッテリーパックBを同時に充電することができるようになる。
また、図17に示したようにポータブル端末機Pだけを充電する場合、バッテリーパックBを充電する送信モジュール10を他の送信モジュール10’の内部に移動させることで、空間の浪費を防止することができる。
ここで、未説明符号11a’は他の送信モジュール10’の一側に備えられる発光素子である。
一方、図16に示したように充電過程の中に、バッテリーパックBなどの無接点電力受信装置200が移動される場合が発生されるところ、前記のように無接点電力受信装置200が移動されると言っても、安定的に充電されることができるようにするために、第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15を重畳して構成する。
言い換えれば、無線電力伝送方式を利用して無線電力信号を送る送信モジュール10に具備される1次側コアである第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15が遮蔽版13上に構成されるが、第1電力送信コア14だけの領域である第1単一領域と、第2電力送信コア15だけの領域である第2単一領域、そして第1電力送信コア14及び第2電力送信コア15がオーバーラップ(Overlap)される重畳領域を持つように構成される。
したがって、図15に示したように2次側コアである電力受信コア(Ba)が移動しても持続的に電力の供給を受けることができるのである。
一方、本発明による無接点電力送信装置100である送信モジュール10は、図18ないし図20に示したように、モニター(M)などに適用されることができる。
言い換えれば、図1に示した本体ケース11をモニター用支え具11”にする送信モジュール10”を提供することができるし、前記のモニター用支え具11”の一側に形成された空間部(未符号)に基板12、遮蔽版13、第1電力送信コア14、第2電力送信コア15、カバー16を構成して、図19に示したようにカバー16の上部にポータブル端末機Pを置いて、当該のポータブル端末機Pに構成されたバッテリーを充電するようになるのである。
また、本発明による送信モジュール10は図19に示したように、モニターMの一側に形成された電源供給ポートMaと電源ケーブルCで繋がれて、前記のモニターMで使われる電源を分配して駆動電源の供給を受けるように具備されることができる。
また、図20に示したように、モニターMに常用電源を供給する電源ケーブルC’で分岐された端子に、電源ケーブルCを連結することで、送信モジュール10が直接常用電源の供給を受けるようにすることもできる。
また、図21に示したように、本体ケースの他の一側面にノート・パソコンNのODD(Optical Disk Drive)用連結ポートNaに結合される連結端子Tを備えて、連結ポートNaを通じて送信モジュール10の駆動電源の供給を受けるようにできる。
以上で、モニターM及びノート・パソコンNと繋がれるように構成される送信モジュール10は、各使用状態別に供給される電源に対応する電源供給部(未図示)が構成されて、前記の電源供給部は入力される電源の種類及び当業者の要求によって多様な変形が可能なので特定のことに限定しない。
以上で、各実施例を説明する際、等しい機能を遂行する構成に対しては等しい名称及び図面符号を付与したが、各実施例を明確に区分するとか独立的に説明しなければならないなどのように説明の便宜上お互いに違う名称に説明された構成の場合には図面符号を違うように付与している。
以上で本発明による無接点電力送信装置を備える無接点充電システムに対して説明している。このような本発明の技術的構成は本発明が属する技術分野の当業者が本発明のその技術的思想や必須特徴を変更しなくても他の具体的な形態で実施されることができるということを理解することができるだろう。

Claims (7)

  1. 2次側コア部を備えた無接点電力受信装置に無線電力伝送方式で無線電力信号を送出する1次側コア部を備えた無接点電力送信装置において、1次側コア部に負荷変化が感知されれば、1次側コア部を通じて要請信号の出力時点から、前記の要請信号に対応する応答信号の受信時点までのディレータイム(Delay time)を測定して基準待機時間と比べた後、基準待機時間より測定時間が短い場合、当該の物体が異物であると判断して、基準待機時間より測定時間が長い場合、当該の物体が正常な無接点電力受信装置と判断して無線電力信号を送出することを特徴とする無接点電力送信装置。
  2. 前記の無接点電力受信装置は、前記の無接点電力送信装置から伝送された無線電力信号を受信して基準電圧と比べた後、前記の比較結果に対応して設定されたデューティー比(Duty rate)に基礎して生成されたパルス信号を無接点電力送信装置に送って、前記の無接点電力送信装置は、伝送されたパルス信号に対応して送出される無線電力信号の強さを制御することを特徴とする請求項1に記載の無接点電力送信装置。
  3. 前記の無接点電力受信装置は、ACモジュレーション(Modulation)方式に変換されたAC信号のコードデータを2次側コア部を通じて送受信するID送信部を備えて、前記の無接点電力送信装置は、前記のコードデータが1次側コア部に受信されれば、前記の1次側コア部に印加されるDC信号からAC信号のコードデータを抽出するフィードバック回路部を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の無接点電力送信装置。
  4. 前記の無接点電力受信装置は、前記の2次側コア部の電力受信コアと並列に繋がれてDC信号成分をとり除くキャパシター(Capacitor)を備えて構成されることを特徴とする請求項3に記載の無接点電力送信装置。
  5. 前記の無接点電力受信装置は、ドレーン端子が前記のキャパシターと直列で繋がれたMOSFETをさらに備えて、前記のID送信部は、前記の比較結果に対応して設定されたデューティー比(Duty rate)に対応して、前記のMOSFETの動作電圧を前記のMOSFETのゲート端子に入力することを特徴とする請求項4に記載の無接点電力送信装置。
  6. 前記のフィードバック回路部は、前記の1次側コア部の一側端と電気的に繋がれてDC信号成分をとり除くRCフィルター回路と、前記のRCフィルター回路と電気的に繋がれるOP−AMPを備える増幅回路を備えて構成されることを特徴とする請求項3に記載の無接点電力送信装置。
  7. 前記の1次側コア部は、第1電力送信コア及び第2電力送信コアを備えるが、前記の第1電力送信コアの一部分と第2電力送信コアの一部分が重なる重畳領域を持つ複層構造で構成されることを特徴とする請求項3に記載の無接点電力送信装置。
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