JP7493370B2 - 送電装置およびその制御方法、プログラム - Google Patents
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Description
受電装置へ送電を行う送電手段と、
Quality factorを測定する測定手段と、
前記Quality factorの測定後に物理量に関する第1の指標値を取得する第1取得手段と、
前記受電装置から送信されるQuality factorの情報と、前記測定手段により測定されたQuality factorとに基づいて、異物の検出処理を行う第1検出手段と、
前記受電装置への送電を開始する前に、前記物理量に関する第2の指標値を取得する第2取得手段と、
前記第1の指標値と前記第2の指標値に基づいて、異物の検出処理を行う第2検出手段と、を有する。
(システムの構成)
図1に、本実施形態に係る無線充電システム(無線電力伝送システム)の構成例を示す。本システムは、一例において、受電装置101と送電装置102とを含んで構成される。以下では、受電装置101をRXと呼び、送電装置102をTXと呼ぶ場合がある。RXは、TXから受電して内蔵バッテリに充電を行う電子機器である。TXは、充電台103に載置されたRXに対して無線で送電する電子機器である。範囲104は、TXから送電された電力をRXが受電可能な送電範囲を示している。なお、RXとTXは無線充電以外のアプリケーションを実行する機能を有しうる。RXは、一例として、スマートフォンであり、TXは、一例として、そのスマートフォンを充電するためのアクセサリ機器である。RXおよびTXは、ハードディスク装置やメモリ装置などの記憶装置であってもよいし、パーソナルコンピュータ(PC)などの情報処理装置であってもよい。また、RXおよびTXは、例えば、撮像装置(カメラやビデオカメラ等)やスキャナ等の画像入力装置であってもよいし、プリンタやコピー機、プロジェクタ等の画像出力装置であってもよい。TXがスマートフォンなどでもよい。この場合、例えばRXは、別のスマートフォンでもよいし、無線イヤホンであってもよい。また、RXは自動車等の車両や輸送機であってもよいし、TXは自動車等の車両や輸送機のコンソール等に設置される充電器であってもよい。
続いて、本実施形態に係る受電装置101(RX)および送電装置102(TX)の構成について説明する。なお、以下で説明する構成は一例に過ぎず、説明される構成の一部(場合によっては全部が)他の同様の機能を果たす他の構成と置き換えられ又は省略されてもよく、さらなる構成が説明される構成に追加されてもよい。さらに、以下の説明で示される1つのブロックが複数のブロックに分割されてもよいし、複数のブロックが1つのブロックに統合されてもよい。
図2は、本実施形態に係るRXの構成例を示すブロック図である。本実施形態のRXはWPC規格に準拠している。RXは、一例において、制御部200、受電コイル201、整流部202、電圧制御部203、通信部204、充電部205、バッテリ206、共振コンデンサ207、スイッチ208、メモリ209、タイマ210を有する。
図3は本実施形態に係るTXの構成例を示す図である。本実施形態のTXはWPC規格に準拠している。TXは、一例において、制御部300、電源部301、送電部302、送電コイル303、通信部304、共振コンデンサ305、スイッチ306、メモリ307、および、タイマ308を有する。
次に、図4を参照してTXの制御部300の機能構成を説明する。制御部300は通信処理部401、送電処理部402、異物検出処理部403、算出処理部404を有する。
・Q値に基づく異物検出方法
次に、異物検出処理部403により実行される、WPC規格で規定されているQ値に基づく異物検出方法について説明する。まず、TXは異物の影響によって変化するQ値を、周波数領域において実測する(Q値測定)。このQ値測定は、Analog Pingを送電してから、Digital Pingを送電するまでに実施される。具体的には、送電部302が送電コイル303により出力される無線電力の周波数を掃引し、送電コイル303と直列(または並列)に接続される共振コンデンサ305の端部の電圧値を測定する。送電部302は、この電圧値がピークとなる共振周波数(f1)を探索し、ピークの電圧値(共振周波数で測定される電圧値)から3dB下がった電圧値を示す周波数(f2、f3)を用いて送電コイルのQ値(f1/(f2-f3))を算出する。また、Q値の測定方法の別の例としては、次のような方法があげられる。すなわち、送電部302が送電コイル303により出力される無線電力の周波数を掃引し、送電コイル303と直列に接続される共振コンデンサ305の端部の電圧値を測定して、当該電圧値がピークとなる共振周波数を探索する。そして、送電部302は、その共振周波数において共振コンデンサ305の両端の電圧値を測定し、それら測定された電圧値の比から送電コイル303のQ値を算出する。
次に、異物検出処理部403により実行される、WPC規格で規定されているパワーロス手法に基づく異物検出方法について、図7を用いて説明する。図7の横軸はTXの送電電力、縦軸はRXの受電電力である。TXは、RXが受電した受電電力値Pr1を取得する。受電電力値Pr1は、例えば、Received Power Packet(mode1)に格納されてRXから送信され、TXにより受信される。このとき、RXは、受電した電力を負荷(充電回路とバッテリなど)に供給しておらず、受電電力値Pr1は軽負荷の状態(Light Load)での受電電力値を示す。TXは、受電電力値Pr1とその時の送電電力値Pt1をメモリ307に記憶する(点700)。TXは、送電電力値Pt1の電力を送電した時のTXとRXの間の電力損失量がPt1-Pr1(Ploss1)であると認識する。次に、TXは、RXが受電した受電電力値Pr2を取得する。受電電力値Pr2は、例えば、Received Power Packet(mode2)に格納されてRXから送信され、TXにより受信される。受電電力値Pr2は、RXが受電した電力を負荷に供給している状態(Connected Load)での受電電力値である。TXは受電電力値Pr2とその時の送電電力値Pt2をメモリ307に記憶する(点701)。TXは、送電電力値Pt2の電力を送電した時のTXとRXとの間の電力損失量がPt2-Pr2(Ploss2)であると認識する。
続いて、TXが実行する処理の流れの例について説明する。図5に、TXが実行する処理の流れの例を示す。本処理は、例えばTXの制御部300がメモリ307から読み出したプログラムを実行することによって、実現されうる。なお、以下の手順の少なくとも一部がハードウェアによって実現されてもよい。この場合のハードウェアは、例えば、所定のコンパイラを用いて、各処理ステップを実現するためのプログラムからFPGA等のゲートアレイ回路を用いた専用回路を自動的に生成することによって実現されうる。また、本処理は、TXの電源がオンとされたことに応じて、TXのユーザが無線充電アプリケーションの開始指示を入力したことに応じて、又は、TXが商用電源に接続され電力供給を受けていることに応じて、実行されうる。また、他の契機によって本処理が開始されてもよい。
図6を用いて、第1実施形態によるシステム(TXおよびRX)の動作シーケンスについて説明する。尚、初期状態として、RXはTXの送電可能範囲に載置されておらず、TXはRXの要求するGPでの送電を実行可能な程度の十分な送電能力を有しているものとする。以下では、TXがRXの載置を検知し、Q値の測定(S502)および電力損失の算出(S504)を行った後に異物が侵入した場合を説明する。この場合、Q値の測定は異物が侵入する前に行われているため、「Q値に基づいた異物検出法」では異物が存在しないと判定され、Calibrationフェーズの処理が実行される。しかし、第一の基準電力損失(S510)とRXの載置を検知した際に算出された電力損失(S504)との差分が閾値以上となるため、TXは異物が存在すると判定し、送電を開始する前に処理を停止する。以下、図6に沿って説明する。
なお、上述の例では、Q値の測定後、RXが受電した電力を負荷に供給しない状態(Light Load)における電力損失(Ploss0)を取得し、第一の基準電力損失(Ploss1)との差分により異物検出を行うようにした。また、電力損失(Ploss0)を取得する際には、RXから受信される受電電力通知が250ミリワットを示すようにTXの送電電力を調整するようにした。しかしながら、これらに限られるものではない。例えば、RXの状態を、受電した電力を負荷に供給する状態(Connected Load)にしてGP相当の受電(送電)電力値となるまでTXの送電出力を上げた後に受電力通知によって示される受電電力を用いて電力損失が取得されてもよい。この場合、Q値測定後に取得された電力損失と第二の基準電力損失(Ploss2)との差分により異物検出が行われるようにしてもよい。また、TXが、所定の受電(送電)電力値となるまで送電出力を調整した後(送電電出力を上げた後)に、電力損失が取得されるようにしてもよい。この場合、例えば、Q値測定後の電力損失と、Calibrationフェーズにより取得されたCalibartionカーブ上の所定の受電(送電)電力値における電力損失との差分により異物検出を行いうる。また、Calibrationフェーズの処理中(Calibrationカーブの生成中)に送電出力を上げる過程で所定の受電(送電)電力値における電力損失を取得することにより異物検出を行うようにしてもよい。すなわち、Calibrationカーブを生成する際に受電装置から受信される受電電力値が異物検出に用いられ得る。これにより、RXが受電した電力を負荷に供給しない状態(Light Load)よりも大きな受電(送電)電力値における電力損失に基づき異物検出を行うため、相対的にノイズ等による外れ値の影響を抑制した安定した異物検出を行うことができる。
第1実施形態では、Q値とは異なる、異物検出のための所定の物理量の指標として電力損失を用いる例を示した。しかしながら、電力損失に基づいた異物検出は発熱等の影響を受けやすく、異物の誤検出の可能性や、異物が存在するにも関わらず異物なしと判定してしまう誤判定の可能性が否定できない。そこで、異物検出の精度をより向上させるためには、所定の物理量として、電力損失とは異なる別の物理量を用いて異物検出を実施することが考えられる。第2実施形態では、送電部302が送電を停止した際の、送電コイル303における電気的な変化を検出するための測定値を指標値として用いる。以下では、その一例として、送電波形の減衰状態を表す指標(時間領域におけるQ値)に基づいて異物検出を行う方法を説明する。なお、第2実施形態の無線電力伝送システムの構成、受電装置の構成、送電装置の構成は第1実施形態(図1~図4)と同様である。
Q=πf(T2-T1)/ln(A1/A2) (式1)
続いて、Q値とは異なる第二の値として上述した第二Q値を適用した場合の、TXが実行する処理の流れの例について説明する。図9に、第2実施形態によるTXが実行する処理の流れの例を示す。本処理は、例えばTXの制御部300がメモリ307から読み出したプログラムを実行することによって、実現されうる。なお、以下の手順の少なくとも一部がハードウェアによって実現されてもよい。この場合のハードウェアは、例えば、所定のコンパイラを用いて、各処理ステップを実現するためのプログラムからFPGA等のゲートアレイ回路を用いた専用回路を自動的に生成することによって実現されうる。また、本処理は、TXの電源がオンとされたことに応じて、TXのユーザが無線充電アプリケーションの開始指示を入力したことに応じて、又は、TXが商用電源に接続され電力供給を受けていることに応じて、実行されうる。また、他の契機によって本処理が開始されてもよい。
図10を用いて、周波数領域のQ値とは異なる種類の物理量の指標として第二Q値(時間領域のQ値)を適用した場合の、システム(TXとRX)の動作シーケンスについて説明する。尚、初期状態として、RXはTXに載置されておらず、TXはRXの要求するGPでの送電を実行可能な程度の十分な送電能力を有しているものとする。第2実施形態では、TXがRXの載置を検知し、Q値の測定および基準第二Q値の測定を行った後に、異物が侵入する場合を説明する。Q値の測定は異物が侵入する前に行われているため、当該Q値に基づいた異物検出では異物が存在しないと判定される。TXは、Calibrationカーブの取得後に第二Q値を測定する。異物の侵入により、測定された第二Q値とRXの載置時に測定された基準第二Q値の差分が閾値以上となる。結果、TXは、異物が存在すると判定する。以下、図10に沿って詳細に説明する。
なお、上述の例では、第二Q値を、RXが受電を停止した状態、すなわち、スイッチ208をオンにして受電コイル201と共振コンデンサ207を短絡した状態で測定するようにしたが、短絡しない状態で測定してもよい。この場合、受電コイル201および共振コンデンサ207を介して、整流部202および電圧制御部203に電流が流れるため、送電停止時点の動作周波数によって、測定される第二Q値に影響が生じる可能性がある。したがって、RXを短絡しない状態で第二Q値を用いた異物検出を行う場合は、複数の周波数における第二Q値を測定することが望ましい。
第1実施形態および第2実施形態では、Q値とは異なる物理量の指標値として、電力損失または第二Q値のいずれか一方を用いて異物検出するようにしたが、それらの両方(すなわち、電力損失および第二Q値)が併用されてもよい。例えば、Q値の測定後、電力損失および第二Q値が取得され、Q値に基づいた異物検出、電力損失に基づいた異物検出(F621)、第二Q値に基づいた異物検出(F1032)が順に行われるようにしてもよい。また、異物検出の実行順はこれに限られるものではなく、電力損失に基づいた異物検出(F621)の前に第二Q値に基づいた異物検出(F1032)が行われてもよい。このように、複数の異物検出方法を組み合わせることにより、より高い確率で異物検出を行うことが可能となり、より安全な無線電力伝送システムを実現することができる。
Claims (9)
- 受電装置へ送電を行う送電手段と、
Quality factorを測定する測定手段と、
前記Quality factorの測定後に物理量に関する第1の指標値を取得する第1取得手段と、
前記受電装置から送信されるQuality factorの情報と、前記測定手段により測定されたQuality factorとに基づいて、異物の検出処理を行う第1検出手段と、
前記受電装置への送電を開始する前に、前記物理量に関する第2の指標値を取得する第2取得手段と、
前記第1の指標値と前記第2の指標値に基づいて、異物の検出処理を行う第2検出手段と、を有することを特徴とする送電装置。 - 前記第1の指標値と前記第2の指標値は、前記送電手段による送電電力値と、前記受電装置から通知される受電電力値とから算出される電力損失の値である、ことを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記第1の指標値を得るための前記受電電力値は、WPC規格のPingフェーズにおいて前記受電装置から受信される受電電圧通知のパケット、または前記受電電圧通知に続いて前記受電装置から受信される受電電力通知のパケットに含まれていることを特徴とする請求項2に記載の送電装置。
- 前記第1の指標値と前記第2の指標値は、前記送電手段が送電を制限した際の、前記送電手段に含まれる送電コイルにおける電気的な変化を検出するための指標値であることを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記指標値は、前記送電手段が送電を制限した際の、前記送電手段の送電波形の減衰状態に基づくQuality factorである、ことを特徴とする請求項4に記載の送電装置。
- 前記第1取得手段は、WPC規格のCalibrationフェーズを開始する前に、前記第1の指標値を取得することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の送電装置。
- 前記第2取得手段は、WPC規格のCalibrationフェーズの終了後に、前記第2の指標値を取得することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の送電装置。
- 受電装置へ送電を行う送電手段を有する送電装置の制御方法であって、
Quality factorを測定する測定工程と、
前記Quality factorの測定後に物理量に関する第1の指標値を取得する第1取得工程と、
前記受電装置から送信されるQuality factorの情報と、前記測定工程により測定されたQuality factorとに基づいて、異物の検出処理を行う第1検出工程と、
前記受電装置への送電を開始する前に、前記物理量に関する第2の指標値を取得する第2取得工程と、
前記第1の指標値と前記第2の指標値に基づいて、異物の検出処理を判定する第2検出工程と、を有することを特徴とする送電装置の制御方法。 - コンピュータを、請求項1乃至7のいずれか1項に記載された送電装置として機能させるためのプログラム。
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