JP7802811B2 - 送電装置および受電装置 - Google Patents
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Description
(システムの構成)
図1は、第1の実施形態による無線電力伝送システム102の構成例を示す図である。無線電力伝送システム102は、一例において、送電装置100と受電装置101とを有する。送電装置100と受電装置101は、WPC(Wireless Power Consortium)規格に準拠しているものとする。送電装置100は、例えば、送電装置100上に載置された受電装置101に対して、無線で送電する電子機器である。送電装置100は、送電コイルを介して、受電装置101へ無線で電力を送る。受電装置101は、例えば、送電装置100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。また、送電装置100および受電装置101は、他の装置(カメラ、スマートフォン、タブレットPC、ラップトップ、自動車、ロボット、医療機器、プリンタ)に内蔵され、それらの装置に電力を供給するようにしてもよい。
図2は、受電装置101のハードウェア構成例を示す図である。受電装置101は、例えば、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、および、スイッチ208を有する。
続いて、WPC(Wireless Power Consortium)規格で規定されている異物検出方法について、送電装置100と受電装置101を用いて説明する。ここでは、周波数領域で測定されたQ値に基づく異物検出方法(第1の異物検出方法)と、パワーロス手法に基づく異物検出方法(第2の異物検出方法)について説明する。
第1の異物検出方法では、まず、送電装置100が、異物の影響によって変化するQ値の周波数領域における測定(第1のQ値測定)を行う。この測定は、送電装置100が図6のステップF600のAnalog Pingを送電してから、図6のステップF602のDigital Pingを送電するまでの間に実行される(図6のステップF601を参照)。例えば、送電部302は、Q値を測定するために、送電コイル303が出力する無線電力の周波数を掃引し、第1のQ値測定部400は、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306の端部の電圧値を測定する。そして、第1のQ値測定部400は、その電圧値がピークとなる共振周波数を探索し、共振周波数で測定されるピークの電圧値から3dB下がった電圧値を示す周波数と、その共振周波数とから、送電コイル303のQ値を算出する。
続いて、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13を参照して説明する。図13は、パワーロス手法による異物検出の説明図であり、横軸は送電装置100の送電電力値を示し、縦軸は受電装置101の受電電力値を示す。なお、送電装置100の送電部302による送電電力の制御は、送電制御処理部406により行われる。
時間領域におけるQ値の測定方法について、図11Aおよび図11Bを用いて説明する。図11Aおよび図11Bは、時間領域におけるQ値の測定(第2のQ値測定)の方法を説明するための図である。本実施形態では、第2のQ値に基づく異物検出方法を第3の異物検出方法と呼ぶ。第2のQ値測定は、第2のQ値測定部401により行われる。また、送電装置100の送電部302による送電電力の制御は、送電制御処理部406により行われる。第2のQ値測定では、送電装置100と受電装置101が、同じ期間にスイッチをオンとして、送電を瞬断させたうえで、受電電力を負荷に届けないようにする。これによれば、例えば、コイルに印加される電圧が指数関数的に減少する。そして、この減少の仕方によって、第2のQ値が算出される。
図6は、WPC規格に準拠した送電装置100と受電装置101が、第1の異物検出処理、第2の異物検出処理および第3の異物検出処理を行う場合の動作を示す図である。
第2のQ値測定を行う際の送電コイル303および受電コイル201の電圧波形が図11Cであった場合を考える。図11Cは、瞬断時の送電コイル303の電圧の振幅が時間に対して単調減少ではない場合である。ここで、電圧波形上の時間Taにおける振幅(極大値)の絶対値をAa、時間Tbにおける振幅(極大値)の絶対値をAbとしたときに、「時間Ta<Tbならば、振幅Aa>Ab」の関係が成立する場合、本実施形態では、電圧は単調減少であると表現する。
図7Aは、第3の異物検出を高精度に行うことができないという課題を解決するために、本実施形態の第2のQ値測定部401が行う処理を示すフローチャートである。
図8Aは、図7Aの第2のQ値測定部401の判断に基づく第3の異物検出処理部405の処理を示すフローチャートである。以下、送電装置100の制御方法を説明する。
第3の異物検出処理部405が実施した、第2のQ値を使って異物の有無を判断できるかどうかという判断は、CEに含まれる整数(以降、Control Error Value:CEVと呼ぶ)の大小を条件として追加して判断してもよい。
図10は、第3の異物検出処理部405が1回の第2のQ値測定で異物の有無を判断する場合の受電装置101の処理を示すフローチャートである。以下、受電装置101の制御方法を説明する。
第2の実施形態を説明する。送電コイル303の電圧波形に複数の周波数成分が含まれている場合がある。その場合の第2のQ値測定部401の動作について、図11C、図12A、図12Bを用いて説明する。
本開示は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
301 電源部
302 送電部
303 送電コイル
304 通信部
305 メモリ
306 共振コンデンサ
307 スイッチ
400 第1のQ値測定部
401 第2のQ値測定部
402 キャリブレーション処理部
403 第1の異物検出処理部
404 第2の異物検出処理部
405 第3の異物検出処理部
406 送電制御処理部
Claims (20)
- 無線で電力を送電する送電装置であって、
受電装置からQ値を算出する旨の要求と受電電力値とを受信する受信手段と、
送電コイルに印加する電圧を停止する停止手段と、
停止時の送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出する算出手段と、
停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少である場合、前記算出手段により算出されたQ値に基づいて、前記受電装置とは異なる物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信し、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少でない場合、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを判断しないことを示す通知を前記受電装置に送信する送信手段と
を有することを特徴とする送電装置。 - 前記送信手段は、前記算出手段により算出されたQ値が第1の閾値より大きい場合には、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用する旨を前記受電装置に送信し、前記算出手段により算出されたQ値が前記第1の閾値より大きくない場合には、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用しない旨を前記受電装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記送信手段は、前記受電装置が前記送電装置に要求する電圧値の増減値の絶対値が第2の閾値以下であり、かつ、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少である場合、前記算出手段により算出されたQ値に基づいて、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信し、前記受電装置が前記送電装置に要求する電圧値の増減値の絶対値が前記第2の閾値以下であり、かつ、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少でない場合、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを判断しないことを示す通知を前記受電装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記送信手段は、前記受電装置が前記送電装置に要求する電圧値の増減値の絶対値が前記第2の閾値より大きい場合には、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用しない旨を前記受電装置に送信することを特徴とする請求項3に記載の送電装置。
- 前記送信手段は、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化を2以上の周波数成分に分離し、前記分離された周波数成分のうちの少なくとも1つを持つ電気特性の経時変化が単調減少である場合、前記算出手段により算出されたQ値に基づいて、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信し、前記分離された周波数成分をそれぞれ持つ電気特性のすべての経時変化が単調減少でない場合、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを判断しないことを示す通知を前記受電装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記算出手段は、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化の複数の点に基づいて複数のQ値を算出し、
前記送信手段は、前記複数のQ値に基づいて、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。 - 前記停止手段は、送電コイルに印加する電圧の停止と再開を複数回繰り返し、
前記算出手段は、複数回の停止時の送電コイルの電気特性の経時変化に基づいて複数のQ値を算出し、
前記送信手段は、前記複数のQ値に基づいて、前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。 - 前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かは、前記受電電力値をキャリブレーションデータポイントとして受け入れるか否かを示すことを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 前記送電コイルの電気特性は、前記送電コイルの電圧値であることを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 車輪と、バッテリと、無線で電力を送電する送電手段とを有し、
前記送電手段は、前記バッテリの電力を用いて、前記受電装置に無線で送電することを特徴とする請求項1に記載の送電装置。 - 車両内に設置されることを特徴とする請求項1に記載の送電装置。
- 無線で電力を受電する受電手段を有する受電装置であって、
送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出する旨の要求と、受電電力値とを送電装置に送信する送信手段を有し、
前記送信手段は、前記送信に対する応答として、Q値に基づいて前記受電電力値を前記受電装置とは異なる物体の検出のために使用するか否かを判断しないことを示す通知の応答を受信した場合に、再度、送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出することの要求と、受電電力値とを前記送電装置に送信することを特徴とする受電装置。 - 前記送信に対する応答として、Q値に基づいて前記受電電力値を前記物体の検出のために使用するか否かを判断しないことを示す通知の応答を連続して閾値回数受信した場合に、受電電力を制限する制限手段をさらに有することを特徴とする請求項12に記載の受電装置。
- 前記受電手段により受電した電力を蓄積するバッテリと、
前記バッテリの電力を用いて車輪を駆動させるためのモータと、を有する請求項12に記載の受電装置。 - 前記受電手段により受電した電力を蓄積するバッテリと、
前記バッテリの電力が供給される表示部と、を有することを特徴とする請求項12に記載の受電装置。 - 前記受電手段により受電した電力を蓄積するバッテリと
前記バッテリの残量を通知する通知手段と、を有する請求項12に記載の受電装置。 - 無線で電力を送電する送電装置の制御方法であって、
受電装置からQ値を算出する旨の要求と受電電力値とを受信する受信ステップと、
送電コイルに印加する電圧を停止する停止ステップと、
停止時の送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出する算出ステップと、
停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少である場合、前記算出ステップにより算出されたQ値に基づいて、前記受電装置とは異なる物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを前記受電装置に送信し、停止時の送電コイルの電気特性の経時変化が単調減少でない場合、
前記物体の検出のために前記受電電力値を使用するか否かを判断しないことを示す通知を前記受電装置に送信する送信ステップと
を有することを特徴とする送電装置の制御方法。 - 無線で電力を受電する受電装置の制御方法であって、
送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出する旨の要求と、受電電力値とを送電装置に送信する第1の送信ステップと、
前記送信に対する応答として、Q値に基づいて前記受電電力値を前記受電装置とは異なる物体の検出のために使用するか否かを判断しないことを示す通知の応答を受信した場合に、再度、送電コイルの電気特性の経時変化に基づいてQ値を算出することの要求と、受電電力値とを前記送電装置に送信する第2の送信ステップと
を有することを特徴とする受電装置の制御方法。 - コンピュータを、請求項1から11のいずれか1項に記載の送電装置として機能させるためのプログラム。
- コンピュータを、請求項12から16のいずれか1項に記載の受電装置として機能させるためのプログラム。
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