[发明专利]受电装置、送电装置及无线电力传输系统有效
申请号: | 201280053008.3 | 申请日: | 2012-10-22 |
公开(公告)号: | CN103907265B | 公开(公告)日: | 2017-02-22 |
发明(设计)人: | 筱田悟史;市川敬一 | 申请(专利权)人: | 株式会社村田制作所 |
主分类号: | H02J50/10 | 分类号: | H02J50/10;H04B5/02 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司11021 | 代理人: | 韩聪 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 送电 无线 电力 传输 系统 | ||
技术领域
本发明涉及能够进行无线电力传输的受电装置、送电装置及无线电力传输系统。
背景技术
作为典型的无线电力传输系统,公知利用磁场从送电装置的初级线圈向受电装置的次级线圈传送电力的磁场耦合方式的电力传输系统。在该系统中,在利用磁场耦合来传送电力的情况下,因为通过各线圈的磁通量的大小对电动势影响较大,所以对初级线圈与次级线圈的相对位置关系要求较高的精度。再有,因为利用线圈,所以装置的小型化困难。
另外,也公知专利文献1所公开的电场耦合方式的无线电力传输系统。专利文献1所述的电力传输系统由具备无源电极(passive electrode)及有源电极(active electrode)的送电装置及受电装置构成。而且,送电装置的有源电极与受电装置的有源电极经由空隙而接近,由此在这二个电极之间形成较强的电场,电极彼此间进行电场耦合。由此,能够实现送电装置及受电装置间的高传输效率的电力传输。该专利文献1的方式对耦合电极要求的相对位置精度比较低,还有能够实现耦合电极的小型化及薄型化。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:JP特表2009-531009号公报
发明内容
-发明所要解决的技术问题-
作为上述受电装置的一例,可列举移动电话或便携式PC等电子设备。近年来,这些电子设备正在发展小型化及薄型化,由于大多已经内置有通信用天线等必要的元件,故难以进一步确保配置电力传输用的耦合电极的空间。
因而,本发明的目的在于提供一种通过使一个部件具备二个功能,从而不会阻碍小型化并能实现无线电力传输的受电装置、送电装置及无线电力传输系统。
用于解决技术问题的方案
本发明涉及的受电装置具备:环状导体;经由所述环状导体而与外部进行近距离通信的通信电路;接受所述环状导体和第1外部电极进行电容耦合而接受的电力的受电电路;以及切换成经由所述环状导体的近距离通信、或经由所述环状导体接受电力的任一状态的切换单元。
在该构成中,由于可以使环状导体作为电容耦合用电极或天线起作用,可以使一个零部件具备二个功能,故可抑制零部件件数的增加。由此,可实现受电装置的小型化。
本发明涉及的受电装置也可以构成为:所述环状导体具有第1端及第2端,所述切换单元具有:将所述环状导体的第1端连接于所述通信电路或所述受电电路之一的第1切换单元;和切换所述环状导体的第2端和所述通信电路的连接或切断的第2切换单元,切换成以下两种状态之一:将所述第2切换单元连接于所述通信电路,且将所述第1切换单元连接于所述通信电路的所述近距离通信的状态;及切断所述第2切换单元,且将所述第1切换单元连接于所述受电电路的所述接受电力的状态。
在该构成中,通过进行各切换单元的切换控制,从而可以切换环状导体的功能。
本发明涉及的受电装置也可以构成为还具备感测单元,其对设为所述近距离通信或所述接受电力的哪一状态进行感测,所述切换单元基于所述感测单元的感测结果进行切换。
在该构成中,通过根据感测单元的感测结果对切换单元进行切换,从而可以自动地切换环状导体的功能。
本发明涉及的受电装置也可以构成为,所述切换单元具备:第1滤波器,其设置于所述环状导体及所述通信电路之间,使所述通信电路的通信频率的信号通过而切断所述受电电路的受电频率的信号;和第2滤波器,其设置于所述环状导体及所述受电电路之间,使所述受电电路的受电频率的信号通过而切断所述通信电路的通信频率的信号。
在该构成中,因为可以利用第1或第2滤波器使信号通过或切断信号,所以可以自动地切换环状导体的功能。
在本发明涉及的受电装置中,也可以构成为:具备平板状的耦合用电极,其与第2外部电极对置或接触,且被连接于所述受电电路,向所述受电电路施加所述环状导体及所述耦合用电极之间产生的电压。
本发明涉及的受电装置中,也可以构成为:所述耦合用电极被设置成法线方向与所述环状导体的卷轴方向一致,将所述环状导体配置于所述第1外部电极及第2外部电极侧,且该耦合用电极的面积比所述环状导体的平面面积大。
在该构成中,因为环状导体及耦合用电极相对于第1及第2外部电极而大致位于直线上,所以受电装置相对于具有第1及第2外部电极的装置而言的设置位置的自由度提高。再有,因为耦合用电极的面积比环状导体还大,所以环状导体与耦合用电极相比而成为高电位侧。
-发明效果-
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