WO2014208914A1 - 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치 - Google Patents

수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014208914A1
WO2014208914A1 PCT/KR2014/005258 KR2014005258W WO2014208914A1 WO 2014208914 A1 WO2014208914 A1 WO 2014208914A1 KR 2014005258 W KR2014005258 W KR 2014005258W WO 2014208914 A1 WO2014208914 A1 WO 2014208914A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
soft magnetic
magnetic layer
receiving coil
layer
receiving
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2014/005258
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배석
최돈철
현순영
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Innotek Co Ltd
Original Assignee
LG Innotek Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=52142199&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2014208914(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by LG Innotek Co Ltd filed Critical LG Innotek Co Ltd
Priority to US14/901,426 priority Critical patent/US9997962B2/en
Priority to CN201480037192.1A priority patent/CN105340131B/zh
Priority to EP14817626.6A priority patent/EP3016202B1/en
Publication of WO2014208914A1 publication Critical patent/WO2014208914A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US15/974,866 priority patent/US10468918B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • H02J50/27Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves characterised by the type of receiving antennas, e.g. rectennas
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/70Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/20Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
    • H04B5/24Inductive coupling
    • H04B5/26Inductive coupling using coils
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer

Definitions

  • the present invention relates to wireless charging, and more particularly, to a receiving antenna for wireless charging and a wireless power receiving apparatus including the same.
  • General wireless power transmission and reception techniques use the principle of magnetic induction or magnetic resonance.
  • the transmitting antenna may convert the electrical energy into electromagnetic energy and radiate to the surroundings.
  • the reception antenna of the wireless power receiver may receive the electromagnetic energy radiated from the transmission antenna, and convert it into electrical energy.
  • a receiving coil is formed on the soft magnetic layer.
  • an air layer may be formed between the soft magnetic layer and the receiving coil, thereby reducing the magnetic field guide effect of the soft magnetic layer.
  • a receiving antenna of a wireless power receiver for wirelessly charging power is wound in parallel with a plane of a substrate, a soft magnetic layer stacked on the substrate, and the soft magnetic layer, and the inside of the soft magnetic layer. And a receiving coil formed in the insulating layer between the soft magnetic layer and the receiving coil.
  • the display device may further include a first adhesive layer formed between the soft magnetic layer and the insulating layer, and a second adhesive layer formed between the insulating layer and the receiving coil.
  • the insulating layer may include a polyethylene terephthalate (PET) material.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the soft magnetic layer may include a plurality of sheets including soft magnetic metal powder and a polymer resin.
  • the soft magnetic layer may include a groove portion.
  • It may further include a support means laminated on the receiving coil.
  • a method of manufacturing a receiving antenna includes stacking a plurality of sheets including soft magnetic metal powder and a polymer resin, forming an insulating layer on an upper surface of the plurality of sheets, and forming an insulating layer on the insulating layer. Disposing a receiving coil on the sheet, and compressing the plurality of sheets, the insulating layer, and the receiving coil to form the receiving coil in the plurality of sheets.
  • a wireless power receiver for wirelessly charging power is a substrate, a soft magnetic layer stacked on the substrate, wound in parallel with the plane of the soft magnetic layer, the reception is formed in the soft magnetic layer
  • the electromagnetic energy focusing performance of the reception antenna may be increased in the wireless power receiver, thereby maximizing wireless power transmission and reception efficiency.
  • the present invention can be applied to large-scale applications such as electric vehicles, subways, and trains.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless power transmission and reception system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a part of a wireless power transmitter
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a part of a wireless power receiver.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the soft magnetic layer and the receiving coil.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a soft magnetic layer and a receiving coil according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an adhesive layer according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of embedding a receiving coil in a soft magnetic layer according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of an example in which a plurality of sheets are compressed by placing a receiving coil on the upper surface after high temperature pressing.
  • ordinal numbers such as second and first
  • first and second components may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • second component may be referred to as the first component, and similarly, the first component may also be referred to as the second component.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless power transmission and reception system according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly may transmit power by using an electromagnetic induction method or a resonance method.
  • the wireless power receiver 200 may receive power using an electromagnetic induction method or a resonance method.
  • the apparatus 100 for transmitting power wirelessly includes a transmitting circuit (not shown), a soft magnetic core 110, a transmitting antenna 120, and a permanent magnet 130.
  • the soft magnetic layer 210 focuses electromagnetic energy radiated from the transmission antenna 120 of the wireless power transmission apparatus 100.
  • the soft magnetic layer 210 may be a composite including 90 wt% or more of FeSiCr flakes and 10 wt% or less of a polymer resin.
  • the soft magnetic layer 210 may be a sheet, a ribbon, a foil, or a film including Ni—Zn ferrite.
  • a heat dissipation layer may be further included between the soft magnetic layer 210 and the receiving coil 220.
  • the soft magnetic layer 210 and the receiving coil 220 may be referred to as a receiving antenna.
  • the NFC coil 230 may be further stacked on the soft magnetic layer 210.
  • NFC coil 230 may be formed to surround the outside of the receiving coil 220.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the soft magnetic layer and the receiving coil.
  • an air layer A may be formed between the receiving coil 420 to reduce the magnetic field guiding effect of the soft magnetic layer 400.
  • an air layer is removed from a receiving antenna of a wireless power receiver to increase power transmission efficiency.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a soft magnetic layer and a receiving coil according to an embodiment of the present invention.
  • an adhesive layer 510 is formed on the soft magnetic layer 500
  • a receiving coil 520 is formed on the adhesive layer 510
  • a supporting means 530 is formed on the receiving coil 520.
  • the support means is for supporting the receiving coil 520, may include a polyethylene terephthalate (PET) material, it may be in the form of a film.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the receiving coil 520 is formed inside the soft magnetic layer 500.
  • the receiving coil 520 may be embedded in the upper surface of the soft magnetic layer 500. As a result, the air layer formed between the receiving coil 520 and the soft magnetic layer 500 may be removed, thereby improving power transmission efficiency.
  • the soft magnetic layer 500 may include a groove part for accommodating the receiving coil 520 therein, and may attach the receiving coil 520 to the groove part using the adhesive layer 510.
  • the receiving coil 520 may be embedded in the soft magnetic layer 500. It may be.
  • the soft magnetic layer 500 may be formed of a sheet including a soft magnetic metal powder and a polymer resin. A specific method of embedding the receiving coil will be described later.
  • the adhesive layer 510 may have a double-sided structure including an insulating layer.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an adhesive layer according to an embodiment of the present invention.
  • the adhesive layer 510 includes a first adhesive layer 512, an insulating layer 514 formed on the first adhesive layer 512, and a second adhesive layer 516 formed on the insulating layer 514. .
  • the insulating layer 514 may include, for example, polyethylene terephthalate (PET) material. Accordingly, even if the first adhesive layer 512 or the second adhesive layer 516 is destroyed in the process of forming or embedding the receiving coil 520 in the soft magnetic layer 500, the metal and the receiving material in the soft magnetic layer 500 are received. Electrical short circuit between coils can be prevented.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the soft magnetic layer is made of a sheet containing a soft magnetic metal powder and a polymer resin.
  • a thin sheet may be formed by film casting an ink including a solvent, a soft magnetic metal powder, and a polymer resin.
  • the soft magnetic metal powder may include, for example, an Fe-silicon alloy.
  • the polymer resin may include, for example, at least one polymer resin of rubber, epoxy, and silicone.
  • the pressing process may be performed under a pressure of 100 to 300kgf / cm 2 for 1 to 4 hours at 80 ⁇ 250 °C.
  • it may be carried out at a pressure of 150 to 250kgf / cm 2 for 2 to 3 hours at 150 ⁇ 200 °C.
  • the groove formed on the interface between the sheet and the receiving coil is thermally cured in the process of pressing at high temperature, it is possible to implement a stable.
  • the polymer resin included in the sheet becomes an insulating material having high heat resistance through high temperature compression, it performs a necessary insulation function between the soft magnetic metal powders, and prevents the soft magnetic metal powders from being corroded even in an external harsh environment.
  • the adhesive layer is formed of a double-sided adhesive structure including an insulating layer therein, an electric short circuit can be prevented even if a part of the adhesive layer is peeled off at a high temperature compression of the plurality of sheets and the receiving coil.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a soft magnetic layer and a receiving coil according to a comparative example and an embodiment
  • FIG. 10 is a graph showing transmission efficiency measurement results of a comparative example and an embodiment.
  • an adhesive sheet 910 having a thickness of 0.03 mm is disposed on a magnetic sheet 900 having a thickness of 4 mm, and a receiving coil 920 having a thickness of 0.13 mm is disposed on the adhesive sheet 910.
  • a receiving coil 920 having a thickness of 0.13 mm is disposed on the adhesive sheet 910.
  • a magnetic sheet 900 having a thickness of 4 mm, an adhesive sheet 910 having a thickness of 0.03 mm, a receiving coil 920 having a thickness of 0.13 mm, and a PI film 930 having a thickness of 0.03 mm ) are sequentially stacked, and the receiving coil 920 is embedded in the magnetic sheet 900.
  • a magnetic sheet 900 having a thickness of 4 mm, an adhesive sheet 910 having a thickness of 0.03 mm, a receiving coil 920 having a thickness of 0.16 mm, and a PI film 930 having a thickness of 0.03 mm ) are sequentially stacked, and the receiving coil 920 is embedded in the magnetic sheet 900.
  • FIG. 9 (b) The thickness of FIG. 9 (b) is 0.56 mm, which is thinner than that of FIG. 9 (a) having a thickness of 0.59 mm.
  • 9 (c) and 9 (d) have a cross section of 0.59 mm, and the same thickness as that of FIG. 9 (a).
  • a high efficiency (Max%) implementation interval is wider than the comparative example. From this, it can be seen that the transmission efficiency of Example 1 is higher than that of the comparative example.
  • the transmission efficiency according to the second embodiment is similar to the comparative example.
  • Example 2 since the thickness of the magnetic sheet is wide, the magnetic shielding effect is increased.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

본 발명의 한 실시예에 따른 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나는 기판, 상기 기판 상에 적층되는 연자성층, 그리고 무선 전력 송신 장치로부터 방사되는 전자기 에너지를 수신하며, 상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성된 수신 코일을 포함하며, 상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에는 절연층이 형성된다.

Description

수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
본 발명은 무선 충전에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 충전을 위한 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치에 관한 것이다.
무선 통신 기술의 발달에 따라, 전자기기에게 전력을 무선으로 공급하는 무선 전력 송수신 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 무선 전력 송수신 기술은 휴대 단말의 배터리 충전뿐만 아니라, 가정용 전자제품에 대한 전력 공급, 전기자동차나 지하철에 대한 전력 공급 등에도 다양하게 적용될 수 있다.
일반적인 무선 전력 송수신 기술은 자기 유도 또는 자기 공진의 원리를 이용한다. 예를 들어, 무선 전력 송신 장치의 송신 안테나에 전기 에너지를 인가하면, 송신 안테나는 전기 에너지를 전자기 에너지로 변환하여 주변으로 방사할 수 있다. 그리고, 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나는 송신 안테나로부터 방사된 전자기 에너지를 수신하고, 이를 전기 에너지로 변환할 수 있다.
이때, 전력 송수신 효율을 높이기 위하여, 무선 전력 송신 장치와 무선 전력 수신 장치 간의 에너지 손실을 최소화할 필요가 있다. 이를 위하여, 송신 안테나와 수신 안테나를 유효 거리 이내에서 상호 정렬시킬 필요가 있다. 또한, 송신 안테나와 수신 안테나 주변에 연자성 소재를 배치하여, 송신 안테나가 방사하는 전자기 에너지를 수신 안테나의 방향으로 집속시킬 필요가 있다.
이를 위하여, 연자성층 상에 수신 코일을 형성한다. 이때, 연자성층과 수신 코일 사이에 공기층이 형성되어 연자성층의 자기장 안내 효과가 줄어드는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 무선 전력 수신 장치의 무선 전력 수신 효율을 개선하기 위한 수신 안테나의 구조를 제공하는 데 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나는 기판, 상기 기판 상에 적층되는 연자성층, 그리고 상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성된 수신 코일을 포함하며, 상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에는 절연층이 형성된다.
상기 연자성층과 상기 절연층 사이에 형성되는 제1 접착층, 그리고 상기 절연층과 상기 수신 코일 사이에 형성되는 제2 접착층을 더 포함할 수 있다.
상기 절연층은 PET(polyethylene terephthalate) 소재를 포함할 수 있다.
상기 연자성층은 연자성 금속 분말 및 고분자 수지를 포함하는 복수의 시트(sheet)가 적층될 수 있다.
상기 연자성층은 홈부를 포함할 수 있다.
상기 수신 코일 상에 적층된 지지 수단을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 수신 안테나의 제조 방법은 연자성 금속 분말과 고분자 수지를 포함하는 복수의 시트를 적층하는 단계, 상기 복수의 시트의 상면에 절연층을 형성하는 단계, 상기 절연층 상에 수신 코일을 배치하는 단계, 그리고 상기 복수의 시트, 상기 절연층 및 상기 수신 코일을 압착하여 상기 수신 코일을 상기 복수의 시트 내부에 형성하는 단계를 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따른 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치는 기판, 상기 기판 상에 적층되는 연자성층, 상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성되는 수신 코일, 상기 수신 코일과 연결되며, 상기 전자기 에너지를 전기 에너지로 변환하는 회로부, 그리고 상기 전기 에너지를 저장하는 저장부를 포함하며, 상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에는 절연층이 형성된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 전력 수신 장치에서 수신 안테나의 전자기 에너지 집속 성능을 높일 수 있어, 무선 전력 송수신 효율을 최대화할 수 있다. 특히, 수신 코일과 연자성층 간의 공기층을 제거하여 연자성층의 자기장 안내 효과를 높이며, 수신 안테나의 두께를 줄이고 송신 안테나와 수신 안테나 간의 거리를 줄여 개선된 전력 전송 효율을 얻을 수 있다.
이에 따라, 얇은 두께에서도 요구되는 수준의 전자기 에너지 집속 효과를 얻을 수 있어, 슬림화 추세의 다양한 전자기기(예, TV, 휴대 단말, 노트북, 테블릿 PC 등) 기술에 적용이 가능하다.
그리고, 전자기 에너지 집속 성능이 우수하고, 재료의 가격이 저렴하므로, 전기자동차, 지하철, 전철 등의 대형 응용 분야에도 적용이 가능하다.
또한, 연자성층과 수신 코일 간의 전기적인 단락 가능성을 줄여, 수신 안테나의 신뢰성을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 무선 전력 송수신 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 2는 무선 전력 송신 장치의 일부를 나타내는 도면이고, 도 3은 무선 전력 수신 장치의 일부를 나타내는 도면이다.
도 4는 연자성층과 수신 코일의 단면도를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 연자성층과 수신 코일의 단면도를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 한 실시예에 따른 접착층의 단면도이다.
도 7은 본 발명의 한 실시예에 따라 연자성층에 수신 코일을 매립하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8은 복수의 시트를 고온 압착 후 수신 코일을 상면에 배치하여 압착한 예의 단면도를 나타낸다.
도 9는 비교예 및 실시예에 따른 연자성층과 수신 코일의 단면도이고, 도 10은 비교예 및 실시예의 전송 효율 측정 결과를 나타내는 그래프이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제2, 제1 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제2 구성요소는 제1 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제1 구성요소도 제2 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 무선 전력 송수신 시스템을 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선 전력 송수신 시스템은 무선 전력 송신 장치(100)와 무선 전력 수신 장치(200)를 포함한다. 전원에 연결된 무선 전력 송신 장치(100)는 송신 안테나에 전기 에너지를 인가하고, 송신 안테나는 전기 에너지를 전자기 에너지로 변환하여 주변으로 방사한다. 무선 전력 수신 장치(200)는 송신 안테나로부터 방사된 전자기 에너지를 수신 안테나를 이용하여 수신하고, 이를 전기 에너지로 변환하여 충전한다.
여기서, 무선 전력 송신 장치(100)는, 예를 들면 송신 패드(pad)이다. 그리고, 무선 전력 수신 장치(200)는 무선 전력 송수신 기술이 적용되는 휴대 단말, 가정용/개인용 전자제품, 운송 수단 등의 일부 구성일 수 있다. 무선 전력 송수신 기술이 적용되는 휴대 단말, 가정용/개인용 전자제품, 운송 수단 등은 무선 전력 수신 장치(200)만을 포함하거나, 무선 전력 송신 장치(100)와 무선 전력 수신 장치(200)를 모두 포함하도록 설정될 수 있다.
이때, 무선 전력 송신 장치(100)는 전자기 유도(electromagnetic induction) 방식 또는 공진(resonance) 방식을 이용하여 전력을 송신할 수 있다. 이와 마찬가지로, 무선 전력 수신 장치(200)는 전자기 유도(electromagnetic induction) 방식 또는 공진(resonance) 방식을 이용하여 전력을 수신할 수 있다.
한편, 무선 전력 수신 장치(200)는 무선 전력 송수신(Wireless Power Conversion, WPC) 기능과 근거리 무선 통신(Near Field Communication, NFC) 기능을 동시에 가지는 모듈을 포함하도록 구성될 수도 있다. 이때, 무선 전력 수신 장치(200)는 NFC 모듈을 포함하는 외부 장치(300)와 근거리 무선 통신을 수행할 수도 있다.
도 2는 무선 전력 송신 장치의 일부를 나타내는 도면이고, 도 3은 무선 전력 수신 장치의 일부를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 무선 전력 송신 장치(100)는 송신 회로(미도시), 연자성 코어(110), 송신 안테나(120) 및 영구 자석(130)을 포함한다.
연자성 코어(110)는 수 mm 두께의 연자성 소재로 이루어질 수 있다. 그리고, 송신 안테나(120)는 송신 코일로 이루어지며, 영구 자석(130)은 송신 안테나(120)에 의하여 둘러싸일 수 있다. 영구 자석(130)은 사양에 따라 생략될 수도 있다.
도 3을 참조하면, 무선 전력 수신 장치(200)는 수신 회로(미도시), 연자성층(210) 및 수신 코일(220)을 포함한다. 연자성층(210)은 기판(미도시) 상에 형성될 수 있다. 기판은 여러 겹의 고정 시트로 이루어질 수 있고, 연자성층(210)과 접합하여, 연자성층(210)을 고정시킬 수 있다.
연자성층(210)은 무선 전력 송신 장치(100)의 송신 안테나(120)로부터 방사되는 전자기 에너지를 집속한다.
연자성층(210)은 금속 재료 또는 페라이트(ferrite) 소재로 이루어질 수 있으며, 연자성층(210)은 소결체(pellet), 플레이트(plate), 리본, 호일(foil), 필름(film) 등의 다양한 형태로 구현될 수 있다. 일 예로, 연자성층(210)은 연자성을 띄는 단일 금속 또는 합금 분말(이하, 연자성 금속 분말이라 한다) 및 고분자 수지를 포함하는 복수의 시트가 적층된 형태일 수 있다. 다른 예로, 연자성층(210)은 Fe, Co, Ni 중 적어도 하나를 포함하는 합금 리본, 적층 리본, 호일 또는 필름일 수 있다. 또 다른 예로, 연자성층(210)은 FeSiCr 플레이크를 90wt% 이상 포함하고, 고분자 수지를 10wt% 이하 포함하는 컴포지트일 수 있다. 또 다른 예로, 연자성층(210)은 Ni-Zn 계 페라이트를 포함하는 시트, 리본, 호일 또는 필름일 수 있다.
연자성층(210) 상에는 수신 코일(220)이 형성된다. 수신 코일(220)은 연자성층(210) 상에서 연자성층(210)의 평면과 평행한 방향으로 감겨질 수 있다. 스마트폰에 적용되는 수신 코일을 예로 들면, 외경 50mm 이내, 내경 20mm 이상의 나선형 코일(spiral coil)의 형태일 수 있다. 수신 회로는 수신 코일(220)을 통하여 수신된 전자기 에너지를 전기 에너지로 변환하며, 변환한 전기 에너지를 배터리(미도시)에 충전한다.
도시되지 않았으나, 연자성층(210)과 수신 코일(220) 사이에는 방열층이 더 포함될 수 있다. 본 명세서에서, 연자성층(210)과 수신 코일(220)을 수신 안테나라고 지칭할 수 있다.
무선 전력 수신 장치(200)가 WPC 기능과 NFC 기능을 동시에 가지는 경우, 연자성층(210) 상에는 NFC 코일(230)이 더 적층될 수 있다. NFC 코일(230)은 수신 코일(220)의 바깥을 둘러싸도록 형성될 수 있다.
그리고, 수신 코일(220)과 NFC 코일(230) 각각은 단자(240)를 통하여 전기적으로 연결될 수 있다.
도 4는 연자성층과 수신 코일의 단면도를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 연자성층(400) 상에 접착층(410)이 형성되고, 접착층(410) 상에 수신 코일(420)이 형성되며, 수신 코일 (420) 상에 지지 필름(430)이 형성된다. 지지 필름은 수신 코일(420)을 지지하기 위한 것으로, PET(polyethylene terephthalate) 소재를 포함할 수 있다.
이와 같이, 연자성층(400)과 수신 코일(420)이 접착층(410)을 통하여 접착되는 경우, 수신 코일(420) 사이에 공기층(A)이 만들어져 연자성층(400)의 자기장 안내 효과가 줄어들 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나에서 공기층을 제거하여 전력 전송 효율을 높이고자 한다.
도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 연자성층과 수신 코일의 단면도를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 연자성층(500) 상에 접착층(510)이 형성되고, 접착층(510) 상에 수신 코일(520)이 형성되며, 수신 코일(520) 상에 지지 수단(530)이 형성된다. 지지 수단은 수신 코일(520)을 지지하기 위한 것으로, PET(polyethylene terephthalate) 소재를 포함할 수 있으며, 필름의 형태일 수 있다. 여기서, 수신 코일(520)은 연자성층(500)의 내부에 형성된다. 예를 들여, 수신 코일(520)은 연자성층(500)의 상면에 매립될 수 있다. 이에 따라, 수신 코일(520)과 연자성층(500) 사이에 형성되던 공기층이 제거되어, 전력 전송 효율을 높일 수 있다.
이를 위하여, 연자성층(500)은 내부에 수신 코일(520)을 수용하기 위한 홈부를 포함하며, 접착층(510)을 이용하여 홈부 내에 수신 코일(520)을 접착할 수 있다.
또는, 연자성층(500)의 상면에 수신 코일(520)을 배치한 후 연자성층(500) 및 수신 코일(520)을 압착하면, 수신 코일(520)이 연자성층(500)의 내부에 매립될 수도 있다. 연자성층(500) 및 수신 코일(520)의 압착 및 매립을 용이하게 하기 위하여, 연자성층(500)은 연자성 금속 분말 및 고분자 수지를 포함하는 시트로 이루어질 수 있다. 수신 코일을 매립하는 구체적인 방법은 후술한다.
한편, 접착층(510)은 절연층을 포함하는 양면 구조일 수 있다.
도 6은 본 발명의 한 실시예에 따른 접착층의 단면도이다.
도 6을 참조하면, 접착층(510)은 제1 접착층(512), 제1 접착층(512) 상에 형성된 절연층(514) 및 절연층(514) 상에 형성된 제2 접착층(516)을 포함한다.
여기서, 절연층(514)은, 예를 들면 PET(polyethylene terephthalate) 소재를 포함할 수 있다. 이에 따라, 수신 코일(520)을 연자성층(500)의 내부에 형성하거나 매립하기 위한 과정에서 제1 접착층(512) 또는 제2 접착층(516)이 파괴되더라도, 연자성층(500) 내의 금속과 수신 코일 사이의 전기적인 단락을 예방할 수 있다.
도 7은 본 발명의 한 실시예에 따라 연자성층에 수신 코일을 매립하는 방법을 나타내는 순서도이다. 여기서, 연자성층은 연자성 금속 분말 및 고분자 수지를 포함하는 시트로 이루어지는 것을 가정한다.
도 7을 참고하면, 연자성 금속 분말과 고분자 수지를 포함하는 시트를 제조한다(S700). 이를 위하여, 용매, 연자성 금속 분말 및 고분자 수지를 포함하는 잉크를 필름 캐스팅하여 박형의 시트를 만들 수 있다. 여기서, 연자성 금속 분말은, 예를 들면 Fe-실리콘계의 합금을 포함할 수 있다. 그리고, 고분자 수지는, 예를 들면 러버(rubber)계, 에폭시계 및 실리콘계 중 적어도 하나의 고분자 수지를 포함할 수 있다.
다음으로, 복수의 시트를 적층한 후(S710), 복수의 시트의 상면에 접착층을 형성하고(S720), 접착층 상에 수신 코일을 배치한 후(S730), 복수의 시트, 접착층 및 수신 코일을 동시에 고온에서 압착한다(S740). 여기서, 압착 공정은 80~250?에서 1시간 내지 4시간 동안 100 내지 300kgf/cm2의 압력 하에서 행해질 수 있다. 바람직하게는, 150~200?에서 2시간 내지 3시간 동안 150내지 250kgf/cm2의 압력 하에서 행해질 수 있다.
이와 같이, 복수의 시트와 수신 코일을 동시에 압착하면, 시트 내에 포함된 고분자 수지의 유동성으로 인하여 시트와 수신 코일의 경계면에 홈부가 형성되며, 수신 코일 사이로 고분자 수지가 스며들어 공기층이 형성되지 않게 된다. 이에 따라, 수신 코일과 연자성층 사이의 공기층으로 인한 자기장 안내 감소 문제를 막을 수 있다.
반면, 복수의 시트와 수신 코일을 동시에 압착하지 않고, 복수의 시트를 먼저 고온 압착한 후 수신 코일을 상면에 배치하여 다시 압착하면, 도 8과 같이 기계적 압력 차이로 인하여 연자성층의 후면(502)에 요철 구조가 형성될 수 있다. 이는 자기장 안내 감소를 유도할 수 있다.
또한, 시트와 수신 코일의 경계면에 형성된 홈부는 고온에서 압착하는 과정에서 열적으로 경화되므로, 안정적인 구현이 가능하다.
또한, 시트에 포함된 고분자 수지는 고온 압착을 통하여 내열성이 높은 절연 물질이 되므로, 연자성 금속 분말 사이에서 필요한 절연 기능을 수행하며, 외부의 가혹한 환경에서도 연자성 금속 분말의 부식을 막을 수 있다.
또한, 전술한 바와 같이, 접착층을 절연층을 내부에 포함하는 양면 접착 구조로 형성하면, 복수의 시트와 수신 코일의 고온 압착 시 접착층의 일부가 벗겨지더라도 전기적인 단락을 방지할 수 있다.
이하, 수신 코일의 배치 및 매립 조건에 따른 전송 효율을 실험한 결과를 설명한다.
도 9는 비교예 및 실시예에 따른 연자성층과 수신 코일의 단면도이고, 도 10은 비교예 및 실시예의 전송 효율 측정 결과를 나타내는 그래프이다.
도 9(a)의 비교예를 참조하면, 4mm 두께의 자성시트(900) 상에 0.03mm 두께의 접착시트(910)가 배치되고, 접착시트(910) 상에 0.13mm 두께의 수신 코일(920)이 배치되며, 수신 코일(920) 상에 0.03mm 두께의 PI 필름(930)이 배치된다.
도 9(b)의 실시예 1을 참조하면, 4mm 두께의 자성시트(900), 0.03mm 두께의 접착시트(910), 0.13mm 두께의 수신 코일(920) 및 0.03mm 두께의 PI 필름(930)이 순차적으로 적층되며, 수신코일(920)은 자성시트(900) 내에 매립된다. 도 9(b)의 실시예 1과 같이 수신 코일(920)을 자성시트(900) 내에 매립하기 위하여, 알루미늄 호일(Aluminum Duofoil 1.2mmT) 1장, 하부커버(FR-25DM) 1장, 도 9(a)의 비교예의 구조, 상부커버(FR-250M) 1장, 알루미늄 호일 1.2mmT 1장, PVC 520mm*360mm 0.22mmT(고온용) 2장, 크래프트(kraft) 530mm*420mm 2장, 알루미늄 호일(Aluminum Duofoil 1.2mmT) 1장을 순차적으로 적층한 후, 도 11의 조건에 따라 열처리 및 가압하였다.
도 9(c)의 실시예 2를 참조하면, 4.3mm 두께의 자성시트(900), 0.03mm 두께의 접착시트(910), 0.13mm 두께의 수신 코일(920) 및 0.03mm 두께의 PI 필름(930)이 순차적으로 적층되며, 수신코일(920)은 자성시트(900) 내에 매립된다.
도 9(d)의 실시예 3을 참조하면, 4mm 두께의 자성시트(900), 0.03mm 두께의 접착시트(910), 0.16mm 두께의 수신 코일(920) 및 0.03mm 두께의 PI 필름(930)이 순차적으로 적층되며, 수신코일(920)은 자성시트(900) 내에 매립된다.
도 9(b)의 두께는 0.56mm으로, 0.59mm의 두께를 가지는 도 9(a)에 비하여 얇다. 그리고, 도 9(c) 및 도 9(d)의 단면은 0.59mm으로, 도 9(a)와 동일한 두께로 제작되었다.
비교예와 실시예 1의 전송 효율을 비교하는 도 10(a)를 참조하면, 실시예 1에 따르면 고효율(Max%) 구현 구간이 비교예에 비하여 넓게 나타난다. 이로부터, 실시예 1의 전송효율이 비교예에 비하여 높음을 알 수 있다.
비교예와 실시예 2의 전송 효율을 비교하는 도 10(b)를 참조하면, 실시예 2에 따른 전송효율은 비교예와 유사하다. 다만, 실시예 2에서는 자성시트의 두께가 넓으므로, 자기차폐효과가 증가하게 된다.
비교예와 실시예 3의 전송 효율을 비교하는 도 10(c)를 참조하면, 실시예 3에서는 비교예에 비하여 전송 효율이 우수함을 알 수 있다. 특히, 실시예 3에서는 구동 전력이 높아짐에 따라 전송 효율의 드롭(drop) 현상이 작아짐을 알 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나에 있어서,
    기판,
    상기 기판 상에 적층되는 연자성층,
    상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성된 수신 코일, 그리고
    상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에 형성된 절연층을 포함하는 수신 안테나.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 연자성층과 상기 절연층 사이에 형성되는 제1 접착층, 그리고
    상기 절연층과 상기 수신 코일 사이에 형성되는 제2 접착층
    을 더 포함하는 수신 안테나.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 절연층은 PET(polyethylene terephthalate) 소재를 포함하는 수신 안테나.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 연자성층은 연자성 금속 분말 및 고분자 수지를 포함하는 복수의 시트(sheet)가 적층된 수신 안테나.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 연자성층은 홈부를 포함하는 수신 안테나.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 홈부 내에 상기 수신 코일이 수용되는 수신 안테나.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 수신 코일 상에 적층된 지지수단을 더 포함하는 수신 안테나.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 수신 코일은 상기 연자성층의 한 면에 매립되는 수신 안테나.
  9. 수신 안테나의 제조 방법에 있어서,
    연자성 금속 분말과 고분자 수지를 포함하는 복수의 시트를 적층하는 단계,
    상기 복수의 시트의 상면에 절연층을 형성하는 단계,
    상기 절연층 상에 수신 코일을 배치하는 단계, 그리고
    상기 복수의 시트, 상기 절연층 및 상기 수신 코일을 압착하여 상기 수신 코일을 상기 복수의 시트 내부에 형성하는 단계
    를 포함하는 제조 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 연자성 금속 분말은 Fe-실리콘계의 합금을 포함하며, 상기 고분자 수지는 러버(rubber)계 고분자 수지, 에폭시계 고분자 수지 및 실리콘계 고분자 수지 중 적어도 하나를 포함하는 제조 방법.
  11. 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치의 수신 안테나에 있어서,
    기판,
    상기 기판 상에 적층되는 연자성층,
    상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성된 수신 코일, 그리고
    상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에 형성된 접착층을 포함하는 수신 안테나.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 접착층은 상기 연자성층 상에 형성되는 제1 접착층, 상기 제1 접착층 상에 형성되는 절연층, 그리고 상기 절연층 상에 형성되는 제2 접착층을 포함하는 수신 안테나.
  13. 무선으로 전력을 충전하는 무선 전력 수신 장치에 있어서,
    기판,
    상기 기판 상에 적층되는 연자성층,
    상기 연자성층의 평면과 평행하게 감겨지고, 상기 연자성층의 내부에 형성되는 수신 코일,
    상기 연자성층과 상기 수신 코일 사이에 형성된 절연층,
    상기 수신 코일과 연결되며, 상기 전자기 에너지를 전기 에너지로 변환하는 회로부, 그리고
    상기 전기 에너지를 저장하는 저장부
    를 포함하는 무선 전력 수신 장치.
PCT/KR2014/005258 2013-06-27 2014-06-16 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치 Ceased WO2014208914A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/901,426 US9997962B2 (en) 2013-06-27 2014-06-16 Receiving antenna and wireless power receiving device including the same
CN201480037192.1A CN105340131B (zh) 2013-06-27 2014-06-16 接收天线和包括该接收天线的无线电力接收设备
EP14817626.6A EP3016202B1 (en) 2013-06-27 2014-06-16 Reception antenna and wireless power reception device comprising same
US15/974,866 US10468918B2 (en) 2013-06-27 2018-05-09 Receiving antenna and wireless power receiving device including the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130074620A KR101950947B1 (ko) 2013-06-27 2013-06-27 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
KR10-2013-0074620 2013-06-27

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/901,426 A-371-Of-International US9997962B2 (en) 2013-06-27 2014-06-16 Receiving antenna and wireless power receiving device including the same
US15/974,866 Continuation US10468918B2 (en) 2013-06-27 2018-05-09 Receiving antenna and wireless power receiving device including the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014208914A1 true WO2014208914A1 (ko) 2014-12-31

Family

ID=52142199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/005258 Ceased WO2014208914A1 (ko) 2013-06-27 2014-06-16 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치

Country Status (5)

Country Link
US (2) US9997962B2 (ko)
EP (1) EP3016202B1 (ko)
KR (1) KR101950947B1 (ko)
CN (1) CN105340131B (ko)
WO (1) WO2014208914A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104602451A (zh) * 2015-01-12 2015-05-06 衢州顺络电路板有限公司 用于无线充电的内嵌磁性材料线路板及加工方法

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11329511B2 (en) 2006-06-01 2022-05-10 Mojo Mobility Inc. Power source, charging system, and inductive receiver for mobile devices
US11476566B2 (en) 2009-03-09 2022-10-18 Nucurrent, Inc. Multi-layer-multi-turn structure for high efficiency wireless communication
KR101762778B1 (ko) * 2014-03-04 2017-07-28 엘지이노텍 주식회사 무선 충전 및 통신 기판 그리고 무선 충전 및 통신 장치
JP6299362B2 (ja) * 2014-04-16 2018-03-28 トヨタ自動車株式会社 車両および非接触電力伝送システム
US9960628B2 (en) 2015-08-07 2018-05-01 Nucurrent, Inc. Single structure multi mode antenna having a single layer structure with coils on opposing sides for wireless power transmission using magnetic field coupling
US9960629B2 (en) 2015-08-07 2018-05-01 Nucurrent, Inc. Method of operating a single structure multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling
US9941729B2 (en) 2015-08-07 2018-04-10 Nucurrent, Inc. Single layer multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling
US11205848B2 (en) 2015-08-07 2021-12-21 Nucurrent, Inc. Method of providing a single structure multi mode antenna having a unitary body construction for wireless power transmission using magnetic field coupling
US10636563B2 (en) 2015-08-07 2020-04-28 Nucurrent, Inc. Method of fabricating a single structure multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling
US9941590B2 (en) 2015-08-07 2018-04-10 Nucurrent, Inc. Single structure multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling having magnetic shielding
US9948129B2 (en) 2015-08-07 2018-04-17 Nucurrent, Inc. Single structure multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling having an internal switch circuit
US9941743B2 (en) 2015-08-07 2018-04-10 Nucurrent, Inc. Single structure multi mode antenna having a unitary body construction for wireless power transmission using magnetic field coupling
US10658847B2 (en) 2015-08-07 2020-05-19 Nucurrent, Inc. Method of providing a single structure multi mode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling
US10063100B2 (en) 2015-08-07 2018-08-28 Nucurrent, Inc. Electrical system incorporating a single structure multimode antenna for wireless power transmission using magnetic field coupling
WO2017031348A1 (en) 2015-08-19 2017-02-23 Nucurrent, Inc. Multi-mode wireless antenna configurations
JP6571282B2 (ja) * 2015-11-23 2019-09-04 アモセンス・カンパニー・リミテッドAmosense Co., Ltd. 磁場遮蔽ユニット及びこれを含む多機能複合モジュール
CN105790448B (zh) * 2016-04-19 2018-12-18 上海交通大学 可有效提高耦合系数的电动汽车无线充电线圈装置
CN106059017B (zh) * 2016-05-20 2019-08-06 宁波柔印电子科技有限责任公司 集成无线充电功能的柔性电路及其应用
CN107525606B (zh) * 2016-06-22 2020-05-19 北京小米移动软件有限公司 可穿戴设备及其存放盒
US11011915B2 (en) 2016-08-26 2021-05-18 Nucurrent, Inc. Method of making a wireless connector transmitter module
WO2018048891A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Apple Inc. Wirelessly charged devices
EP3552298A4 (en) 2016-12-09 2020-01-15 NuCurrent, Inc. SUBSTRATE WITH CONFIGURATION TO EASIER ENERGY TRANSFER THROUGH METAL THROUGH A MAGNETIC NEAR FIELD COUPLING
US11177695B2 (en) 2017-02-13 2021-11-16 Nucurrent, Inc. Transmitting base with magnetic shielding and flexible transmitting antenna
US11277028B2 (en) 2017-05-26 2022-03-15 Nucurrent, Inc. Wireless electrical energy transmission system for flexible device orientation
KR102122392B1 (ko) * 2017-09-18 2020-06-12 주식회사 아모센스 자기장 차폐시트 및 이를 포함하는 무선전력 전송모듈
CN110931962B (zh) * 2018-09-20 2021-08-24 佛山市南海微波通讯设备有限公司 一种应用于wlan的高隔离度低剖面双极化天线
KR102115091B1 (ko) * 2018-10-22 2020-05-26 에스케이씨 주식회사 안테나 소자 및 이의 제조방법
KR102115092B1 (ko) * 2018-10-22 2020-05-26 에스케이씨 주식회사 안테나 소자 및 이의 제조방법
KR102115093B1 (ko) * 2018-10-22 2020-05-26 에스케이씨 주식회사 안테나 소자 및 이의 제조방법
CN111524695B (zh) * 2019-02-01 2021-08-31 乾坤科技股份有限公司 磁性装置及其制造方法
CN110138104B (zh) * 2019-06-14 2023-11-17 青岛大学 一种用于无线电能传输磁耦合器的复合屏蔽层
US11271430B2 (en) 2019-07-19 2022-03-08 Nucurrent, Inc. Wireless power transfer system with extended wireless charging range
US11227712B2 (en) 2019-07-19 2022-01-18 Nucurrent, Inc. Preemptive thermal mitigation for wireless power systems
KR102302764B1 (ko) * 2019-12-30 2021-09-15 경상국립대학교산학협력단 무선 전력 전송을 위한 안테나
US11056922B1 (en) 2020-01-03 2021-07-06 Nucurrent, Inc. Wireless power transfer system for simultaneous transfer to multiple devices
CN115605307B (zh) * 2020-05-22 2025-08-12 住友电气工业株式会社 车削工具以及车削装置
US11283303B2 (en) 2020-07-24 2022-03-22 Nucurrent, Inc. Area-apportioned wireless power antenna for maximized charging volume
US11881716B2 (en) 2020-12-22 2024-01-23 Nucurrent, Inc. Ruggedized communication for wireless power systems in multi-device environments
US11876386B2 (en) 2020-12-22 2024-01-16 Nucurrent, Inc. Detection of foreign objects in large charging volume applications
KR102540793B1 (ko) * 2021-01-12 2023-06-05 에스케이씨 주식회사 전기차 충전용 복합형 자성복합체, 이를 포함하는 패드조립체 및 이를 포함하는 전기차
US11695302B2 (en) 2021-02-01 2023-07-04 Nucurrent, Inc. Segmented shielding for wide area wireless power transmitter
US12438394B2 (en) * 2021-06-22 2025-10-07 Southern Methodist University Resonant coupler systems and methods for implants
KR102350887B1 (ko) * 2021-07-26 2022-01-14 주식회사 기가레인 휨 방지 구조를 가진 안테나
US11831174B2 (en) 2022-03-01 2023-11-28 Nucurrent, Inc. Cross talk and interference mitigation in dual wireless power transmitter
US12003116B2 (en) 2022-03-01 2024-06-04 Nucurrent, Inc. Wireless power transfer system for simultaneous transfer to multiple devices with cross talk and interference mitigation
KR20230150474A (ko) * 2022-04-22 2023-10-31 주식회사 아모센스 무선전력 송신모듈

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007503715A (ja) * 2003-08-26 2007-02-22 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 集積インダクタを有するプリント回路板
JP2008288370A (ja) * 2007-05-17 2008-11-27 Nec Tokin Corp 面実装インダクタおよびその製造方法
KR20100111409A (ko) * 2009-04-07 2010-10-15 주식회사 아모텍 자성시트, 자성시트와 일체화된 방사체 패턴을 구비한 무선 식별 안테나 및 그 제조방법
KR20110124695A (ko) * 2010-05-11 2011-11-17 삼성전기주식회사 저주파용 안테나 패턴이 매립되는 전자장치의 케이스, 이의 제조금형 및 제조방법
KR20120057636A (ko) * 2009-08-25 2012-06-05 액세스 비지니스 그룹 인터내셔날 엘엘씨 자속 집중기와 자속 집중기의 제조 방법

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5412265A (en) * 1993-04-05 1995-05-02 Ford Motor Company Planar micro-motor and method of fabrication
US5940362A (en) * 1996-08-19 1999-08-17 Sensormatic Electronics Corporation Disc device having a magnetic layer overweighing the information signal pattern for electronic article surveillance
JPH10322944A (ja) * 1997-05-19 1998-12-04 Minebea Co Ltd モータ構造及びその製造方法
EP1018653B1 (en) * 1999-01-08 2002-09-11 Tokin Corporation Magnetic sensor having soft magnetic metallic element formed in zigzag shape
AU2003220878A1 (en) * 2002-12-24 2004-07-22 Fujitsu Limited Magnetooptic recording medium and method for producing the same
US7641124B2 (en) * 2003-12-17 2010-01-05 Qsecure, Inc. Magnetic data recording device
US20060262593A1 (en) * 2004-07-27 2006-11-23 Stephane Aouba Magnetic memory composition and method of manufacture
WO2007046527A1 (ja) * 2005-10-21 2007-04-26 Nitta Corporation 通信改善用シート体ならびにそれを備えるアンテナ装置および電子情報伝達装置
US8232764B2 (en) * 2006-03-24 2012-07-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Power receiving device, and electronic apparatus and non-contact charging system using the same
JP2010041906A (ja) * 2008-07-10 2010-02-18 Nec Tokin Corp 非接触電力伝送装置、軟磁性体シート及びそれを用いたモジュール
WO2013095036A1 (ko) * 2011-12-21 2013-06-27 주식회사 아모센스 무선 충전기용 자기장 차폐시트 및 그의 제조방법과 이를 이용한 무선충전기용 수신장치
CN102906832B (zh) * 2010-05-28 2017-06-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于在模块化电力传输系统中使用的发射器模块
JP5765101B2 (ja) 2011-07-08 2015-08-19 住友電装株式会社 グロメット
KR20130021791A (ko) * 2011-08-24 2013-03-06 삼성전기주식회사 무선 통신 단말기용 저주파 안테나 모듈 및 그 제조 방법
KR101327081B1 (ko) * 2011-11-04 2013-11-07 엘지이노텍 주식회사 무선전력 수신장치 및 그 제어 방법
KR20130077400A (ko) * 2011-12-29 2013-07-09 삼성전기주식회사 박막형 코일 부품 및 그 제조 방법
KR101177302B1 (ko) 2012-05-30 2012-08-30 주식회사 나노맥 전자파흡수시트를 포함하는 무선인식 및 무선충전 겸용 무선안테나, 그것의 제조방법
US9362776B2 (en) * 2012-11-27 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Wireless charging systems and methods
KR101852940B1 (ko) * 2013-06-20 2018-04-27 엘지이노텍 주식회사 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007503715A (ja) * 2003-08-26 2007-02-22 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 集積インダクタを有するプリント回路板
JP2008288370A (ja) * 2007-05-17 2008-11-27 Nec Tokin Corp 面実装インダクタおよびその製造方法
KR20100111409A (ko) * 2009-04-07 2010-10-15 주식회사 아모텍 자성시트, 자성시트와 일체화된 방사체 패턴을 구비한 무선 식별 안테나 및 그 제조방법
KR20120057636A (ko) * 2009-08-25 2012-06-05 액세스 비지니스 그룹 인터내셔날 엘엘씨 자속 집중기와 자속 집중기의 제조 방법
KR20110124695A (ko) * 2010-05-11 2011-11-17 삼성전기주식회사 저주파용 안테나 패턴이 매립되는 전자장치의 케이스, 이의 제조금형 및 제조방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3016202A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104602451A (zh) * 2015-01-12 2015-05-06 衢州顺络电路板有限公司 用于无线充电的内嵌磁性材料线路板及加工方法
CN104602451B (zh) * 2015-01-12 2019-07-19 衢州顺络电路板有限公司 用于无线充电的内嵌磁性材料线路板及加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3016202A1 (en) 2016-05-04
US10468918B2 (en) 2019-11-05
CN105340131A (zh) 2016-02-17
US9997962B2 (en) 2018-06-12
CN105340131B (zh) 2019-11-05
EP3016202A4 (en) 2016-08-10
KR101950947B1 (ko) 2019-02-21
EP3016202B1 (en) 2020-04-08
US20160156103A1 (en) 2016-06-02
KR20150001418A (ko) 2015-01-06
US20180287433A1 (en) 2018-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014208914A1 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
WO2014204153A2 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
WO2016052887A1 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
TWI431887B (zh) 與一電池相結合之無線充電封套及其相關無線充電系統
TWI631772B (zh) 軟磁性層、接收天線、以及包含前者之無線電力接收裝置
WO2019151746A1 (ko) 차폐층을 포함하는 안테나 모듈 및 무선 전력 수신 장치
WO2017023080A1 (ko) 차량용 무선전력 송신모듈
WO2017078481A1 (ko) 콤보형 안테나 모듈
WO2019172595A1 (ko) 무선전력 송신장치
WO2017074104A1 (ko) 무선전력 전송용 자기장 차폐시트 및 이를 포함하는 무선전력 수신모듈
WO2017069581A1 (ko) 차량용 안테나 모듈
WO2014208913A1 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
WO2017142350A1 (ko) 휴대단말기용 백커버 및 이를 포함하는 백커버 일체형 안테나모듈
WO2014178645A1 (ko) 무선충전기용 수신부 안테나 제조방법 및 이를 이용해 제조된 무선충전기용 수신부 안테나
WO2016052879A1 (ko) 무선 전력 송신 장치 및 무선 전력 수신 장치
WO2019111848A1 (ja) コイルモジュール
KR102110400B1 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
WO2021221361A1 (ko) 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스
KR20160054342A (ko) 무선 충전을 위한 무선 전력 송신 장치
KR102081319B1 (ko) 수신 안테나 및 이를 포함하는 무선 전력 수신 장치
WO2016140463A1 (ko) 무선 전력 송수신 장치
WO2018230991A1 (ko) 차량용 무선전력 송신장치
WO2017217648A1 (ko) 무선 전력 송신 안테나 및 그를 이용한 장치 및 시스템
KR101434106B1 (ko) 무선 전력 송신기 및 이를 포함하는 무선 충전 장치
US9270796B2 (en) Handheld electronic device with keypad assembly comprising receiving coil transforming electromagnetic waves into power

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201480037192.1

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14817626

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014817626

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14901426

Country of ref document: US