非接触供电装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110168853A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201780064839.3

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 非接触供电装置(1)的受电装置(3)具有以第1频率进行谐振的第1谐振电路(20)、测量来自第1谐振电路(20)的输出电压而求得该输出电压的测量值的电压检测电路(27)、以及将包含表示输出电压的测量值的信息的信号发送到送电装置(2)的发送器(28)。非接触供电装置(1)的送电装置(2)具有以低于第1频率的第2频率进行谐振的第2谐振电路(13)、对第2谐振电路(13)提供具有可调节的开关频率的交流电力的电力供给电路(10)、接收包含表示输出电压的测量值的信息的信号的接收器(16)、以及根据输出电压的测量值来控制开关频率以使第2谐振电路(13)和电力供给电路(10)持续进行软开关工作的控制电路(18)。

    非接触供电装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110121827A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201780075466.X

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 非接触供电装置(1)的受电装置(3)具有:以第一频率谐振的谐振电路(20)、测量来自谐振电路(20)的输出电压并求得该输出电压的测量值的电压检测电路(27)、将包含表示输出电压的测量值的信息的信号向输电装置(2)发送的发送器(28)。非接触供电装置(1)的输电装置(2)具有:向受电装置供给电力的发送线圈(13)、对发送线圈(13)供给具有可调节的开关频率的交流电力的电力供给电路(10)、接收包含表示输出电压的测量值的信息的信号的接收器(14)、根据输出电压的测量值控制开关频率,以使发送线圈(13)及电力供给电路(10)持续软开关动作的控制电路(16)。

    非接触供电装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111566898B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN201980007661.8

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 当对经由谐振电路(20)接收到的电力进行整流而获得的输出电压的测定值为上限阈值以上时,非接触供电装置(1)的受电装置(3)将设置为能够与接收线圈(21)电磁耦合的谐振抑制线圈(31)短路,并且向送电装置(2)通知输出电压异常,其中,谐振电路(20)具有接收来自送电装置(2)的发送线圈(14)的电力的接收线圈(21)和与接收线圈(21)并联连接的谐振电容器(22)。当被通知输出电压异常时,送电装置(2)对施加至发送线圈(14)的交流电力的电压及开关频率中的至少一方进行变更。

    非接触供电装置
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110582923B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201880028843.9

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 非接触供电装置(1)的送电装置(2)具有发送线圈(14)、以及将具有发送线圈(14)不发生谐振的开关频率的交流电力供给到发送线圈(14)的电力供给电路(10)。此外,非接触供电装置(1)的受电装置(3)具有:谐振电路(20),具有并联谐振的接收线圈(21)和谐振电容器(22),且具有与接收线圈(21)串联或者并联连接的第一线圈(23);以及线圈(23),与接收线圈(21)串联连接。

    非接触供电装置及送电装置

    公开(公告)号:CN112448482A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202010649972.9

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 提供能以简单的结构提高电力传输效率的非接触供电装置。非接触供电装置(1)的送电装置(2)具有:发送线圈(13),经由受电装置(3)具有的接收线圈(21)向受电装置(3)供给电力;电力供给电路(10),将经由在供给直流电力的电源(11)和发送线圈13之间被连接为全桥状或半桥状的多个开关元件(12a~12d)从电源(11)供给的直流电力转换为交流电力向发送线圈(13)供给;辅助线圈(14),被配置为可与发送线圈(13)电磁耦合;以及静电电容元件(15、17),与辅助线圈(14)连接。

    异物检测装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112398238A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202010649963.X

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明提供能够提高在送电侧的装置的发送线圈和受电侧的装置的接收线圈之间混入的异物的检测精度的异物检测装置。异物检测装置包括:多个检测线圈,相互能够电磁耦合地配置在以非接触方式传输电力的、送电装置的发送线圈和受电装置的接收线圈之间;多个电容器,对于多个检测线圈的每一个,与该检测线圈一起构成谐振电路;电力供给电路,对多个检测线圈中的输入线圈供给具有规定的频率的交流电力;检测电路,从多个检测线圈中的与输入线圈不同的输出线圈,检测经由多个检测线圈传递的交流电力的电压,根据检测到的电压,检测在发送线圈和接收线圈之间混入的异物。

    非接触供电装置
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111712992A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201980012356.8

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 若从接收来自送电装置(2)的电力的谐振电路(20)输出的电力的输出电压的测量值超出规定的电压的容许范围,则非接触供电装置(1)的受电装置(3)使短路电路(30)短路谐振电路(20),且发送用于表示非接触供电装置未进行恒压输出动作的判定信息。另一方面,非接触供电装置(1)的送电装置(2)若接收到该判定信息,则根据流经发送线圈(14)的电流的测量值,检测非接触供电装置进行恒压输出动作的、从电力供给电路(10)向发送线圈(14)供给的交流电力的开关频率。

    非接触供电装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111566898A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201980007661.8

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 当对经由谐振电路(20)接收到的电力进行整流而获得的输出电压的测定值为上限阈值以上时,非接触供电装置(1)的受电装置(3)将设置为能够与接收线圈(21)电磁耦合的谐振抑制线圈(31)短路,并且向送电装置(2)通知输出电压异常,其中,谐振电路(20)具有接收来自送电装置(2)的发送线圈(14)的电力的接收线圈(21)和与接收线圈(21)并联连接的谐振电容器(22)。当被通知输出电压异常时,送电装置(2)对施加至发送线圈(14)的交流电力的电压及开关频率中的至少一方进行变更。

    非接触供电装置
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110582922A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201880028314.9

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 非接触供电装置(1)的送电装置(2)具有向受电装置(3)供给电力的发送线圈(14)及向发送线圈(14)供给具有发送线圈(14)不发生谐振的开关频率的交流电力的电力供给电路(10)。另一方面,受电装置(3)具有:谐振电路(20),具有接收来自送电装置(2)的电力的接收线圈(21)及与接收线圈(21)并联连接的谐振电容器(22);整流电路(24),对从谐振电路(20)输出的电力进行整流;以及线圈(23),与接收线圈(21)串联连接在谐振电路(20)与整流电路(24)之间。

    非接触供电装置以及其控制方法

    公开(公告)号:CN107852034A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201680045793.6

    申请日:2016-12-02

    Inventor: 中尾悟朗

    CPC classification number: H02J50/12

    Abstract: 提供即使供电侧的线圈和受电侧的线圈间的距离变化也能够抑制能量传输电力量的降低的非接触供电装置。非接触供电装置具有供电装置、和以非接触方式从供电装置被传输电力的具有接收线圈的受电装置。供电装置具有谐振电路和电力供给电路。谐振电路具有与接收线圈之间可电力传输的发送线圈。另外,电力供给电路具有对谐振电路提供具有可调节的工作频率的交流电力。进而,供电装置具有检测对发送线圈施加的交流电压的电压检测电路、和调节交流电力的工作频率的控制电路。控制电路使工作频率从位于电感区域的初始频率向低的方向变化,在被判定为交流电压达到了规定值时,结束使工作频率变化的处理。

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