JP6984523B2 - Wireless power receiving device and wireless power transmission system - Google Patents

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Description

本発明は、ワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システムに関する。 The present invention relates to a wireless power receiving device and a wireless power transmission system.

送電コイルを備えたワイヤレス送電装置と受電コイルを備えたワイヤレス受電装置との間でワイヤレス電力伝送を行うワイヤレス電力伝送システムに関する技術の研究や開発が行われている。ここで、ワイヤレス電力伝送は、ワイヤレスによる電力の伝送のことである。 Research and development of technology related to a wireless power transmission system that performs wireless power transmission between a wireless power transmission device equipped with a power transmission coil and a wireless power reception device equipped with a power reception coil is being conducted. Here, wireless power transmission refers to wireless power transmission.

ワイヤレス電力伝送システムでは、ワイヤレス受電装置は、ワイヤレス送電装置から送電された交流電力を受電する。ワイヤレス受電装置は、受電コイルから供給される交流電圧を、ワイヤレス受電装置が備える整流平滑回路によって整流して直流電圧に変換する。ワイヤレス受電装置は、変換した直流電圧を、ワイヤレス受電装置に接続された負荷に供給する。 In a wireless power transfer system, the wireless power receiving device receives AC power transmitted from the wireless power transmitting device. The wireless power receiving device rectifies the AC voltage supplied from the power receiving coil by a rectifying smoothing circuit included in the wireless power receiving device and converts it into a DC voltage. The wireless power receiving device supplies the converted DC voltage to the load connected to the wireless power receiving device.

ここで、ワイヤレス受電装置は、何らかの理由によって過電圧状態となる場合がある。例えば、ワイヤレス受電装置では、ワイヤレス受電装置が負荷に直流電圧を供給している間にワイヤレス受電装置から負荷が開放された場合、ワイヤレス受電装置が備えるインダクタンス素子(インダクター)、キャパシタンス素子(キャパシター)等に蓄えられたエネルギーによって電圧のオーバーシュートが起こる。その結果、ワイヤレス受電装置は、一時的に過電圧状態となる。ワイヤレス受電装置が過電圧状態となった場合、ワイヤレス受電装置では、ワイヤレス受電装置が備える回路素子の設計耐圧を超えた電圧が当該回路素子に印加され、当該回路素子に不具合を生じてしまうことがある。 Here, the wireless power receiving device may be in an overvoltage state for some reason. For example, in a wireless power receiving device, when the load is released from the wireless power receiving device while the wireless power receiving device supplies a DC voltage to the load, an inductance element (inductor), a capacitance element (capacitor), etc. provided in the wireless power receiving device, etc. The energy stored in the capacitor causes voltage overshoot. As a result, the wireless power receiving device is temporarily overvoltage. When the wireless power receiving device is in an overvoltage state, a voltage exceeding the design withstand voltage of the circuit element of the wireless power receiving device may be applied to the circuit element, causing a malfunction in the circuit element. ..

これに関し、ワイヤレス受電装置が過電圧状態となった場合、受電コイルの端子間を短絡させ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子のうち整流平滑回路の後段に設けられた回路素子に設計耐圧を超える電圧が印加されてしまうことを抑制する技術が知られている(特許文献1参照)。 In this regard, when the wireless power receiving device becomes overvoltage, the terminals of the power receiving coil are short-circuited, and among the circuit elements provided in the wireless power receiving device, the circuit element provided after the rectifying smoothing circuit receives a voltage exceeding the design withstand voltage. A technique for suppressing the application is known (see Patent Document 1).

特開平11−027870号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 11-0278770

一方、ワイヤレス電力伝送システムでは、送電コイルと受電コイルとの間の距離、ワイヤレス受電装置に接続された負荷の状態等に応じて、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスが変動する。このため、ワイヤレス電力伝送システムでは、ワイヤレス受電装置には、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスを調整するインピーダンス調整回路が、ワイヤレス受電装置が備える整流平滑回路と受電コイルとの間(すなわち、当該整流平滑回路の前段)に設けられる場合がある。 On the other hand, in a wireless power transmission system, the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device fluctuates depending on the distance between the power transmitting coil and the power receiving coil, the state of the load connected to the wireless power receiving device, and the like. Therefore, in the wireless power transmission system, in the wireless power receiving device, an impedance adjusting circuit for adjusting the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device is provided between the rectifying smoothing circuit included in the wireless power receiving device and the power receiving coil (that is,). , It may be provided in the pre-stage of the rectifying smoothing circuit).

このようなインピーダンス調整回路を備えたワイヤレス受電装置に対して、特許文献1に記載された技術を適用した場合、当該ワイヤレス受電装置では、当該ワイヤレス受電装置が過電圧状態になった場合に受電コイルの端子間を短絡すると、ワイヤレス受電装置が備える整流平滑回路と受電コイルとの間(すなわち、当該整流平滑回路の前段)には、インピーダンス調整回路が備える回路素子の設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことがある。その結果、当該回路素子には、不具合が生じてしまう場合がある。 When the technique described in Patent Document 1 is applied to a wireless power receiving device provided with such an impedance adjustment circuit, in the wireless power receiving device, when the wireless power receiving device is in an overvoltage state, the power receiving coil is used. When the terminals are short-circuited, a voltage exceeding the design withstand voltage of the circuit element provided in the impedance adjustment circuit is applied between the rectifying smoothing circuit provided in the wireless power receiving device and the power receiving coil (that is, the pre-stage of the rectifying smoothing circuit). It may end up. As a result, the circuit element may have a problem.

本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができるワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システムを提供することを課題とする。 The present invention has been made in consideration of such circumstances, and is a wireless power receiving device capable of suppressing application of a voltage exceeding the design withstand voltage to a circuit element included in the wireless power receiving device, and wireless power. The subject is to provide a transmission system.

本発明の一態様は、ワイヤレス送電装置が備える送電コイルから交流電力を受電するワイヤレス受電装置であって、前記送電コイルと磁気的に結合される受電コイルと、前記受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する整流平滑回路と、前記受電コイルが有する2つの端子である第1端子及び第2端子の間を短絡する第1スイッチング素子と、前記第1端子に対して直列に接続される第1コンデンサーと、前記第1端子に対して前記第1コンデンサーと並列に接続される第2スイッチング素子と、前記受電コイルに生じた交流電圧に基づく電圧を検出する電圧検出回路と、前記電圧検出回路が検出した電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、異常信号を出力するとともに、前記第2スイッチング素子の状態がオフである場合に前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、前記第2スイッチング素子の状態がオンである場合に前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える制御回路と、ワイヤレス受電装置である。 One aspect of the present invention is a wireless power receiving device that receives AC power from a power transmitting coil included in the wireless power transmitting device, and is a power receiving coil magnetically coupled to the power transmitting coil and an AC voltage supplied from the power receiving coil. A rectifying smoothing circuit that rectifies the voltage and outputs it to the load, a first switching element that short-circuits between the first terminal and the second terminal, which are two terminals of the power receiving coil, and a series of the first terminal. A first capacitor to be connected, a second switching element connected in parallel with the first capacitor to the first terminal, a voltage detection circuit for detecting a voltage based on an AC voltage generated in the power receiving coil, and a voltage detection circuit. When the voltage detected by the voltage detection circuit exceeds a voltage threshold which is a predetermined threshold, an abnormal signal is output, and when the state of the second switching element is off, the state of the second switching element. With a control circuit that switches the state of the first switching element on after switching on, and switches the state of the first switching element on when the state of the second switching element is on, and a wireless power receiving device. be.

本発明によれば、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 According to the present invention, it is possible to prevent a voltage exceeding the design withstand voltage from being applied to a circuit element included in a wireless power receiving device.

実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the structure of the wireless power transmission system 1 which concerns on embodiment. ワイヤレス受電装置20の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the structure of the wireless power receiving device 20. 制御回路24が備えるラッチ回路の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the latch circuit provided in the control circuit 24. ワイヤレス受電装置20の構成の他の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the structure of the wireless power receiving device 20.

<実施形態>
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。ここで、本実施形態では、説明の便宜上、ワイヤレスによる電力の伝送をワイヤレス電力伝送と称して説明する。また、本実施形態では、直流電力に応じた電気信号、又は交流電力に応じた電気信号を伝送する導体のことを、伝送路と称して説明する。伝送路は、例えば、基板上にプリントされた導体である。なお、伝送路は、当該導体に代えて、線状に形成された導体である導線等であってもよい。
<Embodiment>
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Here, in the present embodiment, for convenience of explanation, wireless power transmission will be referred to as wireless power transmission. Further, in the present embodiment, a conductor that transmits an electric signal corresponding to DC power or an electric signal corresponding to AC power will be referred to as a transmission line. The transmission line is, for example, a conductor printed on a substrate. In addition, the transmission line may be a conductor wire or the like which is a linearly formed conductor instead of the conductor.

<ワイヤレス電力伝送システムの概要>
まず、実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の概要について説明する。図1は、実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の構成の一例を示す図である。
<Overview of wireless power transmission system>
First, an outline of the wireless power transmission system 1 according to the embodiment will be described. FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the wireless power transmission system 1 according to the embodiment.

ワイヤレス電力伝送システム1は、ワイヤレス送電装置10と、ワイヤレス受電装置20を備える。 The wireless power transmission system 1 includes a wireless power transmission device 10 and a wireless power receiving device 20.

ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス送電装置10からワイヤレス電力伝送によってワイヤレス受電装置20に交流電力が伝送される。 In the wireless power transmission system 1, AC power is transmitted from the wireless power transmission device 10 to the wireless power receiving device 20 by wireless power transmission.

より具体的には、ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス電力伝送によって電力が、ワイヤレス送電装置10が備える送電コイルL1(図1において不図示)からワイヤレス受電装置20が備える受電コイルL2(図1において不図示)に伝送される。ワイヤレス電力伝送システム1は、例えば、磁界共鳴方式を用いてワイヤレス電力伝送を行う。なお、ワイヤレス電力伝送システム1は、磁界共鳴方式に代えて、他の方式を用いてワイヤレス電力伝送を行う構成であってもよい。 More specifically, in the wireless power transmission system 1, power is transferred from the power transmission coil L1 (not shown in FIG. 1) included in the wireless power transmission device 10 to the power reception coil L2 (not shown in FIG. 1) included in the wireless power reception device 20 by wireless power transmission. (Not shown) is transmitted. The wireless power transmission system 1 performs wireless power transmission by using, for example, a magnetic field resonance method. The wireless power transmission system 1 may be configured to perform wireless power transmission by using another method instead of the magnetic field resonance method.

以下では、一例として、ワイヤレス電力伝送システム1が、図1に示したように、電気自動車EVに搭載されたバッテリー(二次電池)に対してワイヤレス電力伝送による充電を行うシステムに適用された場合について説明する。電気自動車EVは、バッテリーに充電された電力によりモーターを駆動して走行する電動車両(移動体)である。図1に示した例では、ワイヤレス電力伝送システム1は、充電設備側の地面Gに設置されたワイヤレス送電装置10と、電気自動車EVに搭載されたワイヤレス受電装置20とを備える。なお、ワイヤレス電力伝送システム1は、当該システムに適用される構成に代えて、他の装置、他のシステム等に適用される構成であってもよい。 In the following, as an example, when the wireless power transmission system 1 is applied to a system that charges a battery (secondary battery) mounted on an electric vehicle EV by wireless power transmission as shown in FIG. Will be explained. An electric vehicle EV is an electric vehicle (mobile body) that runs by driving a motor with electric power charged in a battery. In the example shown in FIG. 1, the wireless power transmission system 1 includes a wireless power transmission device 10 installed on the ground G on the charging equipment side, and a wireless power receiving device 20 mounted on an electric vehicle EV. The wireless power transmission system 1 may have a configuration applied to another device, another system, or the like, instead of the configuration applied to the system.

磁界共鳴方式によるワイヤレス電力伝送では、ワイヤレス電力伝送システム1は、ワイヤレス送電装置10が備える図示しない送電側共振回路(図1に示した例では、後述する送電コイルユニット13に備えられている)とワイヤレス受電装置20が備える図示しない受電側共振回路(図1に示した例では、後述する受電コイルユニット21)との間の共振周波数を近づけ(又は当該共振周波数を一致させ)、共振周波数付近の高周波電流及び電圧を送電コイルユニット13に印加し、電磁的に共振(共鳴)させた受電コイルユニット21に電力をワイヤレスで伝送(供給)する。 In wireless power transmission by the magnetic field resonance method, the wireless power transmission system 1 includes a transmission side resonance circuit (not shown) included in the wireless transmission device 10 (in the example shown in FIG. 1, the transmission coil unit 13 described later is provided). The resonance frequency is brought closer (or the resonance frequency is matched) with the power receiving side resonance circuit (in the example shown in FIG. 1, which will be described later in the example, the power receiving coil unit 21) included in the wireless power receiving device 20, and the resonance frequency is near the resonance frequency. A high-frequency current and voltage are applied to the power transmission coil unit 13, and power is wirelessly transmitted (supplied) to the power receiving coil unit 21 which is electromagnetically resonated (resonated).

このため、本実施形態のワイヤレス電力伝送システム1は、充電ケーブルとの接続を行わずに、充電設備側から供給される電力をワイヤレスで電気自動車EVに伝送しながら、電気自動車EVに搭載されたバッテリーに対してワイヤレス電力伝送による充電を行うことができる。 Therefore, the wireless power transmission system 1 of the present embodiment is mounted on the electric vehicle EV while wirelessly transmitting the electric power supplied from the charging equipment side to the electric vehicle EV without connecting to the charging cable. The battery can be charged by wireless power transfer.

ここで、ワイヤレス電力伝送システム1と異なるワイヤレス電力伝送システム1Xとワイヤレス電力伝送システム1とを比較し、ワイヤレス電力伝送システム1について説明する。ワイヤレス電力伝送システム1Xは、例えば、従来のワイヤレス電力伝送システムのことである。ワイヤレス電力伝送システム1Xは、ワイヤレス送電装置10Xと、ワイヤレス受電装置20Xを備える。ワイヤレス送電装置10Xは、例えば、従来のワイヤレス送電装置のことである。ワイヤレス受電装置20Xは、例えば、従来のワイヤレス受電装置20のことである。 Here, the wireless power transmission system 1 will be described by comparing the wireless power transmission system 1X different from the wireless power transmission system 1 with the wireless power transmission system 1. The wireless power transmission system 1X is, for example, a conventional wireless power transmission system. The wireless power transmission system 1X includes a wireless power transmission device 10X and a wireless power receiving device 20X. The wireless power transmission device 10X is, for example, a conventional wireless power transmission device. The wireless power receiving device 20X is, for example, a conventional wireless power receiving device 20.

ワイヤレス電力伝送システム1Xでは、ワイヤレス送電装置10Xが備える送電コイルとワイヤレス受電装置20Xが備える受電コイルとの間の距離、ワイヤレス受電装置20Xに接続された負荷の状態等に応じて、ワイヤレス送電装置10Xから見たワイヤレス受電装置20Xのインピーダンスが変動する場合がある。 In the wireless power transmission system 1X, the wireless power transmission device 10X depends on the distance between the power transmission coil included in the wireless power transmission device 10X and the power reception coil provided in the wireless power transmission device 20X, the state of the load connected to the wireless power transmission device 20X, and the like. The impedance of the wireless power receiving device 20X seen from the above may fluctuate.

また、ワイヤレス電力伝送システム1Xでは、ワイヤレス受電装置20Xは、何らかの理由によって過電圧状態となる場合がある。例えば、ワイヤレス受電装置20Xでは、ワイヤレス受電装置20Xが負荷に直流電力を供給している間にワイヤレス受電装置20Xから負荷が開放された場合、ワイヤレス受電装置20Xが備えるインダクタンス素子(インダクター)、キャパシタンス素子(キャパシター)等に蓄えられたエネルギーによって電圧のオーバーシュートが起こる。その結果、ワイヤレス受電装置20Xは、一時的に過電圧状態となる。ワイヤレス受電装置20Xが過電圧状態となった場合、ワイヤレス受電装置20Xでは、ワイヤレス受電装置20Xが備える回路素子の設計耐圧を超えた電圧が当該回路素子に印加され、当該回路素子に不具合を生じてしまうことがある。 Further, in the wireless power transmission system 1X, the wireless power receiving device 20X may be in an overvoltage state for some reason. For example, in the wireless power receiving device 20X, when the load is released from the wireless power receiving device 20X while the wireless power receiving device 20X is supplying DC power to the load, the inductance element (inductor) and the capacitance element included in the wireless power receiving device 20X. Voltage overshoot occurs due to the energy stored in (capacitor) and the like. As a result, the wireless power receiving device 20X is temporarily in an overvoltage state. When the wireless power receiving device 20X is in an overvoltage state, in the wireless power receiving device 20X, a voltage exceeding the design withstand voltage of the circuit element included in the wireless power receiving device 20X is applied to the circuit element, causing a defect in the circuit element. Sometimes.

このようなワイヤレス電力伝送システム1Xに対し、ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス受電装置20は、送電コイルL1と磁気的に結合される受電コイルL2と、受電コイルL2から供給される交流電圧を整流して負荷に出力する整流平滑回路22と、受電コイルL2が有する2つの端子である第1端子及び第2端子の間を短絡する第1スイッチング素子と、第1端子に対して直列に接続される第1コンデンサーと、第1端子に対して第1コンデンサーと並列に接続される第2スイッチング素子と、受電コイルに生じた交流電圧に基づく電圧を検出する電圧検出回路と、電圧検出回路が検出した電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、異常信号を出力するとともに、第2スイッチング素子の状態がオフである場合に第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える制御回路と、を備える。これにより、ワイヤレス電力伝送システム1、及びワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。以下では、このようなワイヤレス電力伝送システム1、及びワイヤレス受電装置20の構成について詳しく説明する。 In contrast to such a wireless power transmission system 1X, in the wireless power transmission system 1, the wireless power receiving device 20 rectifies the power receiving coil L2 magnetically coupled to the power transmitting coil L1 and the AC voltage supplied from the power receiving coil L2. The rectifying smoothing circuit 22 that outputs the voltage to the load, and the first switching element that short-circuits between the first terminal and the second terminal, which are the two terminals of the power receiving coil L2, are connected in series to the first terminal. The first capacitor, the second switching element connected in parallel with the first capacitor to the first terminal, the voltage detection circuit that detects the voltage based on the AC voltage generated in the power receiving coil, and the voltage detection circuit detect it. When the voltage exceeds the voltage threshold, which is a predetermined threshold, an abnormal signal is output, and when the state of the second switching element is off, the state of the second switching element is switched on and then the first. It includes a control circuit that switches the state of the switching element on and switches the state of the first switching element on when the state of the second switching element is on. As a result, the wireless power transmission system 1 and the wireless power receiving device 20 can suppress the application of a voltage exceeding the design withstand voltage to the circuit element included in the wireless power receiving device 20. Hereinafter, the configurations of such a wireless power transmission system 1 and a wireless power receiving device 20 will be described in detail.

<ワイヤレス電力伝送システムの構成>
以下、図1を参照し、ワイヤレス電力伝送システム1の構成について説明する。
<Configuration of wireless power transmission system>
Hereinafter, the configuration of the wireless power transmission system 1 will be described with reference to FIG.

ワイヤレス送電装置10は、変換回路11と、送電回路12と、送電コイルユニット13を備える。一方、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルユニット21と、第1調整回路22Aと、整流平滑回路23と、電圧検出回路VDと、制御回路24を備える。そして、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadと接続可能である。図1に示した例では、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadと接続されている。なお、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadを備える構成であってもよい。 The wireless power transmission device 10 includes a conversion circuit 11, a power transmission circuit 12, and a power transmission coil unit 13. On the other hand, the wireless power receiving device 20 includes a power receiving coil unit 21, a first adjusting circuit 22A, a rectifying smoothing circuit 23, a voltage detection circuit VD, and a control circuit 24. Then, the wireless power receiving device 20 can be connected to the load Vload. In the example shown in FIG. 1, the wireless power receiving device 20 is connected to the load Vload. The wireless power receiving device 20 may be configured to include a load Vload.

変換回路11は、例えば、外部の商用電源Pと接続され、商用電源Pから入力される交流電圧を所望の直流電圧に変換するAC(Alternating Current)/DC(Direct Current)コンバーターである。変換回路11は、送電回路12と接続されている。変換回路11は、当該交流電圧を変換した直流電圧を送電回路12に供給する。 The conversion circuit 11 is, for example, an AC (Alternating Current) / DC (Direct Current) converter that is connected to an external commercial power supply P and converts an alternating current voltage input from the commercial power supply P into a desired direct current voltage. The conversion circuit 11 is connected to the power transmission circuit 12. The conversion circuit 11 supplies the DC voltage obtained by converting the AC voltage to the power transmission circuit 12.

なお、変換回路11は、送電回路12に対して直流電圧を出力するものであれば如何なるものであってもよい。例えば、変換回路11は、交流電圧を整流して直流電圧に変換する整流平滑回路と力率改善を行うPFC(Power Factor Correction)回路とを組み合わせた変換回路であってもよく、当該整流平滑回路とスイッチングコンバーター等のスイッチング回路とを組み合わせた変換回路であってもよく、送電回路12に対して直流電圧を出力する他の変換回路であってもよい。 The conversion circuit 11 may be any as long as it outputs a DC voltage to the power transmission circuit 12. For example, the conversion circuit 11 may be a conversion circuit that combines a rectifying smoothing circuit that rectifies an AC voltage and converts it into a DC voltage and a PFC (Power Factor Correction) circuit that improves the power factor. It may be a conversion circuit that combines the above and a switching circuit such as a switching converter, or it may be another conversion circuit that outputs a DC voltage to the transmission circuit 12.

送電回路12は、変換回路11から供給される直流電圧を交流電圧に変換するものである。例えば、送電回路12は、複数のスイッチング素子がブリッジ接続されたスイッチング回路等である。送電回路12は、送電コイルユニット13に接続されている。送電回路12は、送電コイルユニット13の共振周波数に基づいて駆動周波数が制御された交流電圧を送電コイルユニット13に供給する。 The power transmission circuit 12 converts the DC voltage supplied from the conversion circuit 11 into an AC voltage. For example, the power transmission circuit 12 is a switching circuit or the like in which a plurality of switching elements are bridge-connected. The power transmission circuit 12 is connected to the power transmission coil unit 13. The power transmission circuit 12 supplies the power transmission coil unit 13 with an AC voltage whose drive frequency is controlled based on the resonance frequency of the power transmission coil unit 13.

送電コイルユニット13は、送電側共振回路として、例えば、図1において図示しない送電コイルL1とともに、図1において図示しないコンデンサーを備えたLC共振回路を備える。この場合、送電コイルユニット13では、当該コンデンサーの静電容量を調整することにより、送電側共振回路の共振周波数を調整可能である。ワイヤレス送電装置10は、送電側共振回路の共振周波数を、受電コイルユニット21が備える受電側共振回路の共振周波数に近づけ(又は一致させ)、磁界共鳴方式のワイヤレス電力伝送を行う。当該コンデンサーは、例えば、送電コイルL1に対して直列に接続されたコンデンサーにより構成されてもよく、送電コイルL1に対して直列に接続されたコンデンサーと、送電コイルL1に対して並列に接続されたコンデンサーとにより構成されてもよく、他の態様により構成されてもよい。なお、送電コイルユニット13は、当該LC共振回路に代えて、送電コイルL1を備えた他の共振回路を送電側共振回路として備える構成であってもよい。また、送電コイルユニット13は、送電側共振回路に加えて、他の回路、他の回路素子等を備える構成であってもよい。また、送電コイルユニット13は、送電コイルL1と受電コイルL2との間の磁気的結合を高める磁性体、送電コイルL1が発生させる磁界の外部への漏洩を抑制する電磁気遮蔽体等を備える構成であってもよい。 The power transmission coil unit 13 includes, for example, an LC resonance circuit having a capacitor (not shown in FIG. 1) together with a power transmission coil L1 (not shown in FIG. 1) as a power transmission side resonance circuit. In this case, in the power transmission coil unit 13, the resonance frequency of the power transmission side resonance circuit can be adjusted by adjusting the capacitance of the capacitor. The wireless power transmission device 10 brings the resonance frequency of the power transmission side resonance circuit close to (or matches with) the resonance frequency of the power reception side resonance circuit included in the power receiving coil unit 21 to perform magnetic power resonance type wireless power transmission. The capacitor may be composed of, for example, a capacitor connected in series with the power transmission coil L1 and connected in parallel with a capacitor connected in series with the power transmission coil L1 and a capacitor connected in parallel with the power transmission coil L1. It may be configured with a capacitor, or may be configured with other embodiments. The power transmission coil unit 13 may be configured to include another resonance circuit provided with the power transmission coil L1 as the power transmission side resonance circuit instead of the LC resonance circuit. Further, the power transmission coil unit 13 may be configured to include another circuit, another circuit element, or the like in addition to the power transmission side resonance circuit. Further, the power transmission coil unit 13 includes a magnetic material that enhances the magnetic coupling between the power transmission coil L1 and the power reception coil L2, an electromagnetic shield that suppresses leakage of the magnetic field generated by the power transmission coil L1 to the outside, and the like. There may be.

送電コイルL1は、例えば、銅、アルミニウム等からなるリッツ線をスパイラル状に巻き回したワイヤレス電力伝送用コイルである。本実施形態の送電コイルL1は、電気自動車EVのフロアの下側と向かい合うように、地面Gの上に設置又は地面Gに埋設されている。以下では、一例として、送電コイルL1(すなわち、送電コイルユニット13)が送電回路12とともに地面Gの上に設置されている場合について説明する。 The power transmission coil L1 is, for example, a coil for wireless power transmission in which a litz wire made of copper, aluminum, or the like is spirally wound. The power transmission coil L1 of the present embodiment is installed on the ground G or embedded in the ground G so as to face the lower side of the floor of the electric vehicle EV. In the following, as an example, a case where the power transmission coil L1 (that is, the power transmission coil unit 13) is installed on the ground G together with the power transmission circuit 12 will be described.

なお、ワイヤレス送電装置10は、図示しない制御回路を更に備える。当該制御回路は、ワイヤレス送電装置10を制御する。また、当該制御回路は、Wi−Fi(登録商標)等の規格に基づく無線通信によって各種の情報の送受信をワイヤレス受電装置20との間で行う。 The wireless power transmission device 10 further includes a control circuit (not shown). The control circuit controls the wireless power transmission device 10. Further, the control circuit transmits / receives various information to / from the wireless power receiving device 20 by wireless communication based on a standard such as Wi-Fi (registered trademark).

受電コイルユニット21は、受電側共振回路として、例えば、図1において図示しない受電コイルL2とともに、図1において図示しないコンデンサーを備えたLC共振回路を備える。この場合、受電コイルユニット21では、当該コンデンサーの静電容量を調整することにより、受電側共振回路の共振周波数を調整可能である。ワイヤレス受電装置20は、受電側共振回路の共振周波数を送電側共振回路の共振周波数に近づける(一致させる場合も含む)ことにより、磁界共鳴方式のワイヤレス電力伝送を行う。当該コンデンサーは、例えば、受電コイルL2に直列に接続されたコンデンサーにより構成されてもよく、受電コイルL2に対して直列に接続されたコンデンサーと、受電コイルL2に対して並列に接続されたコンデンサーとにより構成されてもよく、他の態様により構成されてもよい。図1に示した例では、当該コンデンサーは、受電コイルL2に直列に接続されたコンデンサーによって構成されている。なお、受電コイルユニット21は、当該LC共振回路に代えて、受電コイルL2を備えた他の共振回路を受電側共振回路として備える構成であってもよい。また、受電コイルユニット21は、受電側共振回路に加えて、他の回路、他の回路素子等を備える構成であってもよい。また、受電コイルユニット21は、送電コイルL1と受電コイルL2との間の磁気的結合を高める磁性体、受電コイルL2が発生させる磁界の外部への漏洩を抑制する電磁気遮蔽体等を備える構成であってもよい。 The power receiving coil unit 21 includes, as a power receiving side resonance circuit, for example, an LC resonance circuit including a power receiving coil L2 (not shown in FIG. 1) and a capacitor (not shown in FIG. 1). In this case, in the power receiving coil unit 21, the resonance frequency of the power receiving side resonance circuit can be adjusted by adjusting the capacitance of the capacitor. The wireless power receiving device 20 performs magnetic power resonance type wireless power transmission by bringing the resonance frequency of the power receiving side resonance circuit closer to (including the case of matching) the resonance frequency of the transmission side resonance circuit. The capacitor may be composed of, for example, a capacitor connected in series with the power receiving coil L2, a capacitor connected in series with the power receiving coil L2, and a capacitor connected in parallel with the power receiving coil L2. It may be configured by, or may be configured by another aspect. In the example shown in FIG. 1, the capacitor is composed of a capacitor connected in series with the power receiving coil L2. The power receiving coil unit 21 may be configured to include another resonance circuit provided with the power receiving coil L2 as the power receiving side resonance circuit instead of the LC resonance circuit. Further, the power receiving coil unit 21 may be configured to include another circuit, another circuit element, or the like in addition to the power receiving side resonance circuit. Further, the power receiving coil unit 21 is configured to include a magnetic body that enhances the magnetic coupling between the power transmitting coil L1 and the power receiving coil L2, an electromagnetic shield that suppresses leakage of the magnetic field generated by the power receiving coil L2 to the outside, and the like. There may be.

第1調整回路22Aは、受電コイルL2が有する2つの端子のうちの一方である第1端子に対して直列に接続される第1コンデンサーと、第1端子に対して第1コンデンサーと並列に接続される第2スイッチング素子を備える。 The first adjustment circuit 22A connects a first capacitor connected in series to the first terminal, which is one of the two terminals of the power receiving coil L2, and a first capacitor connected in parallel to the first terminal. A second switching element is provided.

ここで、第2スイッチング素子の状態がオンである場合、第2スイッチング素子が有する2つの端子間は、短絡される。これにより、当該場合、第1コンデンサーの両端の電位は、同じ電位になる。一方、第2スイッチング素子の状態がオフである場合、第2スイッチング素子が有する2つの端子間は、電気的に切断される。これにより、当該場合、第1コンデンサーの両端には、電位差が生じる。 Here, when the state of the second switching element is on, the two terminals of the second switching element are short-circuited. As a result, in this case, the potentials at both ends of the first capacitor become the same potential. On the other hand, when the state of the second switching element is off, the two terminals of the second switching element are electrically disconnected. As a result, in this case, a potential difference is generated at both ends of the first capacitor.

第2スイッチング素子は、制御回路24からの駆動信号に応じて、第2スイッチング素子の状態をオンとオフとのいずれかに切り替える。これにより、制御回路24は、第2スイッチング素子の状態をオンとオフとの間で交互に切り替えて、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスが一定値となるように調整する(変化させる)ことができる。その結果、ワイヤレス受電装置20は、当該インピーダンスの変動を抑制することができる。 The second switching element switches the state of the second switching element to either on or off according to the drive signal from the control circuit 24. As a result, the control circuit 24 alternately switches the state of the second switching element between on and off, and adjusts the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmitting device 10 so as to be a constant value ( Can be changed). As a result, the wireless power receiving device 20 can suppress the fluctuation of the impedance.

整流平滑回路23は、受電コイルユニット21に接続され、受電コイルL2から供給される交流電圧を整流して直流電圧に変換する。整流平滑回路23は、負荷Vloadと接続可能である。図1に示した例では、整流平滑回路23は、負荷Vloadと接続されている。整流平滑回路23が負荷Vloadと接続されている場合、整流平滑回路23は、変換した直流電圧を負荷Vloadに供給する。なお、ワイヤレス受電装置20では、整流平滑回路23は、負荷Vloadと接続される場合において、充電回路を介して負荷Vloadと接続される構成であってもよい。 The rectifying and smoothing circuit 23 is connected to the power receiving coil unit 21 and rectifies the AC voltage supplied from the power receiving coil L2 and converts it into a DC voltage. The rectifying smoothing circuit 23 can be connected to the load Vload. In the example shown in FIG. 1, the rectifying smoothing circuit 23 is connected to the load Vload. When the rectifying smoothing circuit 23 is connected to the load Vload, the rectifying smoothing circuit 23 supplies the converted DC voltage to the load Vload. In the wireless power receiving device 20, when the rectifying smoothing circuit 23 is connected to the load Vload, the rectifying smoothing circuit 23 may be connected to the load Vload via the charging circuit.

ここで、負荷Vloadは、整流平滑回路23と接続されている場合、整流平滑回路23から直流電圧が供給される。例えば、負荷Vloadは、前述した電気自動車EVに搭載されたバッテリー、電気自動車EVに搭載されたモーター等である。負荷Vloadは、電力の需要状態(貯蔵状態又は消費状態)によって、等価抵抗値が時間とともに変わる抵抗負荷である。なお、ワイヤレス受電装置20において、負荷Vloadは、当該バッテリー、当該モーター等に代えて、整流平滑回路23から供給される直流電圧が供給される他の負荷であってもよい。 Here, when the load Vload is connected to the rectifying / smoothing circuit 23, a DC voltage is supplied from the rectifying / smoothing circuit 23. For example, the load Vload is a battery mounted on the above-mentioned electric vehicle EV, a motor mounted on the electric vehicle EV, or the like. The load Vload is a resistance load whose equivalent resistance value changes with time depending on the demand state (storage state or consumption state) of electric power. In the wireless power receiving device 20, the load Vload may be another load to which the DC voltage supplied from the rectifying smoothing circuit 23 is supplied instead of the battery, the motor, and the like.

また、整流平滑回路23は、この一例において、受電コイルL2が有する第1端子及び第2端子の間を短絡する第1スイッチング素子を備える。 Further, in this example, the rectifying smoothing circuit 23 includes a first switching element that short-circuits between the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2.

ここで、第1スイッチング素子の状態がオンである場合、受電コイルL2が有する第1端子及び第2端子の間は、短絡される。一方、第1スイッチング素子の状態がオフである場合、第1端子及び第2端子の間は、短絡されない。 Here, when the state of the first switching element is ON, the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2 are short-circuited. On the other hand, when the state of the first switching element is off, there is no short circuit between the first terminal and the second terminal.

第1スイッチング素子は、制御回路24からの駆動信号に応じて、第1スイッチング素子の状態をオンとオフとのいずれかに切り替える。これにより、整流平滑回路23は、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態になった場合であっても、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 The first switching element switches the state of the first switching element to either on or off according to the drive signal from the control circuit 24. As a result, the rectifying smoothing circuit 23 suppresses that a voltage exceeding the design withstand voltage is applied to the circuit element included in the wireless power receiving device 20 even when the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state. Can be done.

電圧検出回路VDは、受電コイルL2に生じた交流電圧に基づく電圧を検出する。以下では、一例として、ワイヤレス受電装置20において、電圧検出回路VDが、整流平滑回路23によって整流された後の電圧を検出する場合について説明する。このため、この一例では、電圧検出回路VDは、整流平滑回路23に対して負荷Vloadと並列に接続されている。なお、電圧検出回路VDは、受電コイルL2と整流平滑回路23とを接続する2つの伝送路のそれぞれに印加される交流電圧の差動電圧等の当該交流電力に基づく電圧であれば、他の如何なる電圧を検出する構成であってもよい。この場合、電圧検出回路VDは、ワイヤレス受電装置20において、検出する電圧に応じた位置に設けられる。 The voltage detection circuit VD detects a voltage based on the AC voltage generated in the power receiving coil L2. Hereinafter, as an example, a case where the voltage detection circuit VD detects the voltage after being rectified by the rectification smoothing circuit 23 in the wireless power receiving device 20 will be described. Therefore, in this example, the voltage detection circuit VD is connected to the rectification smoothing circuit 23 in parallel with the load Vload. The voltage detection circuit VD may be any other voltage as long as it is a voltage based on the AC power such as a differential voltage of the AC voltage applied to each of the two transmission lines connecting the power receiving coil L2 and the rectifying smoothing circuit 23. It may be configured to detect any voltage. In this case, the voltage detection circuit VD is provided at a position corresponding to the voltage to be detected in the wireless power receiving device 20.

電圧検出回路VDは、伝送路によって制御回路24と接続されている。電圧検出回路VDは、検出した電圧を制御回路24に出力する。 The voltage detection circuit VD is connected to the control circuit 24 by a transmission line. The voltage detection circuit VD outputs the detected voltage to the control circuit 24.

制御回路24は、ワイヤレス受電装置20を制御する。また、制御回路24は、各種の情報の送受信をワイヤレス送電装置10との間で行う。制御回路24は、例えば、Wi−Fi(登録商標)等の規格に基づく無線通信によって各種の情報の送受信をワイヤレス送電装置10との間で行う。 The control circuit 24 controls the wireless power receiving device 20. Further, the control circuit 24 transmits and receives various types of information to and from the wireless power transmission device 10. The control circuit 24 transmits and receives various types of information to and from the wireless power transmission device 10 by wireless communication based on a standard such as Wi-Fi (registered trademark), for example.

また、制御回路24は、電圧検出回路VDが検出した電圧を電圧検出回路VDから取得する。制御回路24は、当該電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、異常信号を図示しない信号送信回路に出力するとともに、第2スイッチング素子の状態がオフである場合に第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。 Further, the control circuit 24 acquires the voltage detected by the voltage detection circuit VD from the voltage detection circuit VD. The control circuit 24 outputs an abnormal signal to a signal transmission circuit (not shown) when the voltage exceeds a voltage threshold value which is a predetermined threshold value, and second switching when the state of the second switching element is off. After switching the state of the element to on, the state of the first switching element is switched to on, and when the state of the second switching element is on, the state of the first switching element is switched to on.

これにより、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルL2の第1端子及び第2端子の間を短絡させることによって第1調整回路22Aの両端に印加される電圧が、第1調整回路22Aが備える回路素子の設計耐圧を超える電圧となる前のタイミングにおいて第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えることができる。第2スイッチング素子の状態がオンである場合、前述した通り、第1コンデンサーの両端の電位は、互いに同じ電位である。当該場合、ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の第1端子及び第2端子の間を短絡させた場合であっても、第1調整回路22Aが備える回路素子には、設計耐圧を超える電圧が印加されない。その結果、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子、すなわち、整流平滑回路23の前段及び後段のそれぞれに設けられた回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 As a result, in the wireless power receiving device 20, the voltage applied to both ends of the first adjusting circuit 22A by short-circuiting between the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2 is a circuit element included in the first adjusting circuit 22A. The state of the second switching element can be switched on at the timing before the voltage exceeds the design withstand voltage of. When the state of the second switching element is on, the potentials at both ends of the first capacitor are the same potentials as described above. In this case, in the wireless power receiving device 20, even when the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2 are short-circuited, the circuit element included in the first adjusting circuit 22A has a voltage exceeding the design withstand voltage. Not applied. As a result, the wireless power receiving device 20 suppresses fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmitting device 10, while suppressing fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device 20, that is, the circuit elements included in the wireless power receiving device 20, that is, the front stage and the rear stage of the rectifying smoothing circuit 23, respectively. It is possible to prevent a voltage exceeding the design withstand voltage from being applied to the circuit element provided in the above.

ここで、前述の異常信号は、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態であることを示す信号である。ここで、前述の信号送信回路は、例えば、制御回路24に備えられている。信号送信回路は、異常信号を取得した場合、送電コイルL1によるワイヤレス受電装置20へのワイヤレス電力伝送を停止させる停止信号を、前述の無線通信によってワイヤレス送電装置10に送信する。ワイヤレス送電装置10は、停止信号を受信した場合、送電コイルL1によるワイヤレス受電装置20へのワイヤレス電力伝送を停止する。これにより、ワイヤレス受電装置20は、過電圧状態となった場合、ワイヤレス受電装置20に不具合を発生させることなくワイヤレス電力伝送システム1を停止させることができる。なお、信号送信回路は、当該場合、送電コイルL1によるワイヤレス受電装置20へのワイヤレス電力伝送の送電電力量を予め決められた電力量未満に下げさせる低出力化信号を、無線通信によってワイヤレス送電装置10に送信する構成であってもよい。ワイヤレス送電装置10は、低出力化信号を受信した場合、送電コイルL1によるワイヤレス受電装置20へのワイヤレス電力伝送の送電電力量を予め決められた電力量未満に下げる。 Here, the above-mentioned abnormal signal is a signal indicating that the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state. Here, the above-mentioned signal transmission circuit is provided in, for example, the control circuit 24. When the signal transmission circuit acquires the abnormal signal, the signal transmission circuit transmits a stop signal for stopping the wireless power transmission to the wireless power receiving device 20 by the power transmission coil L1 to the wireless power transmission device 10 by the above-mentioned wireless communication. When the wireless power transmission device 10 receives the stop signal, the wireless power transmission device 10 stops the wireless power transmission to the wireless power reception device 20 by the power transmission coil L1. As a result, the wireless power receiving device 20 can stop the wireless power transmission system 1 without causing a problem in the wireless power receiving device 20 when the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state. In this case, the signal transmission circuit uses wireless communication to transmit a low output signal that reduces the amount of power transmitted by wireless power transmission to the wireless power receiving device 20 by the power transmission coil L1 to less than a predetermined amount of power. It may be configured to transmit to 10. When the wireless power transmission device 10 receives the low output signal, the wireless power transmission device 10 reduces the power transmission amount of the wireless power transmission to the wireless power reception device 20 by the power transmission coil L1 to less than a predetermined power amount.

また、制御回路24は、第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、整流平滑回路23が備える第1スイッチング素子に第1駆動信号を出力する。また、制御回路24は、第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、第1調整回路22Aが備える第2スイッチング素子に第2駆動信号を出力する。なお、第1駆動信号は、制御回路24が出力する駆動信号のうち、第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える駆動信号のことである。すなわち、第1スイッチング素子は、制御回路24から第1駆動信号が出力された場合、第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。また、第2駆動信号は、制御回路24が出力する駆動信号のうち、第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える駆動信号のことである。すなわち、第2スイッチング素子は、制御回路24から第2駆動信号が出力された場合、第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える。 Further, when the state of the first switching element is switched on, the control circuit 24 outputs the first drive signal to the first switching element included in the rectifying smoothing circuit 23. Further, when the state of the second switching element is switched on, the control circuit 24 outputs the second drive signal to the second switching element included in the first adjustment circuit 22A. The first drive signal is a drive signal that switches the state of the first switching element on among the drive signals output by the control circuit 24. That is, when the first drive signal is output from the control circuit 24, the first switching element switches the state of the first switching element on. Further, the second drive signal is a drive signal that switches the state of the second switching element on among the drive signals output by the control circuit 24. That is, when the second drive signal is output from the control circuit 24, the second switching element switches the state of the second switching element on.

また、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルL2が受電した交流電力に基づく電流を検出する電流検出回路を更に備える構成であってもよい。例えば、当該電流検出回路は、整流平滑回路23によって整流された後の直流電力に応じた電流を検出する。ワイヤレス受電装置20が当該電流検出回路を備える場合、制御回路24は、当該電流検出回路が検出した電流を当該電流検出回路から取得するとともに、電圧検出回路VDが検出した電圧を電圧検出回路VDから取得する。そして、制御回路24は、例えば、当該電圧が電圧閾値を超えた場合、又は、当該電流が予め決められた閾値である電流閾値を超えた場合、Wi−Fi(登録商標)等の規格に基づく無線通信によってワイヤレス送電装置10に対して異常信号を前述の信号送信回路に出力するとともに、第2スイッチング素子の状態がオフである場合に第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。あるいは、制御回路24は、例えば、当該電圧が電圧閾値を超えた場合、且つ、当該電流が電流閾値を超えた場合、異常信号を信号送信回路に出力するとともに、第2スイッチング素子の状態がオフである場合に第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。 Further, the wireless power receiving device 20 may be further provided with a current detection circuit that detects a current based on the AC power received by the power receiving coil L2. For example, the current detection circuit detects a current corresponding to the DC power after being rectified by the rectifying smoothing circuit 23. When the wireless power receiving device 20 includes the current detection circuit, the control circuit 24 acquires the current detected by the current detection circuit from the current detection circuit and obtains the voltage detected by the voltage detection circuit VD from the voltage detection circuit VD. get. The control circuit 24 is based on a standard such as Wi-Fi (registered trademark) when, for example, the voltage exceeds the voltage threshold or the current exceeds the current threshold which is a predetermined threshold. An abnormal signal is output to the above-mentioned signal transmission circuit to the wireless power transmission device 10 by wireless communication, and when the state of the second switching element is off, the state of the second switching element is switched on and then the first switching is performed. The state of the element is switched on, and when the state of the second switching element is on, the state of the first switching element is switched on. Alternatively, for example, when the voltage exceeds the voltage threshold and the current exceeds the current threshold, the control circuit 24 outputs an abnormal signal to the signal transmission circuit and turns off the state of the second switching element. When the state of the second switching element is switched on, the state of the first switching element is switched on, and when the state of the second switching element is on, the state of the first switching element is switched on.

このように、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 In this way, the wireless power receiving device 20 suppresses fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmitting device 10, and a voltage exceeding the design withstand voltage is applied to the circuit element included in the wireless power receiving device 20. It can be suppressed.

なお、以下では、説明の便宜上、第1スイッチング素子の状態をオフに切り替える駆動信号のことを、第1非駆動信号と称して説明する。また、以下では、第2スイッチング素子の状態をオフに切り替える駆動信号のことを、第2非駆動信号と称して説明する。 In the following, for convenience of explanation, the drive signal for switching the state of the first switching element to off will be referred to as a first non-drive signal. Further, in the following, a drive signal for switching the state of the second switching element to off will be referred to as a second non-drive signal.

<ワイヤレス受電装置の構成>
以下、図2を参照し、ワイヤレス受電装置20の構成について説明する。図2は、ワイヤレス受電装置20の構成の一例を示す図である。なお、以下では、一例として、ワイヤレス受電装置20に負荷Vloadが接続されている場合について説明する。
<Configuration of wireless power receiving device>
Hereinafter, the configuration of the wireless power receiving device 20 will be described with reference to FIG. 2. FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the wireless power receiving device 20. In the following, as an example, a case where the load Vload is connected to the wireless power receiving device 20 will be described.

ワイヤレス受電装置20は、前述した通り、受電コイルユニット21と、第1調整回路22Aと、整流平滑回路23と、電圧検出回路VDと、制御回路24を備える。 As described above, the wireless power receiving device 20 includes a power receiving coil unit 21, a first adjusting circuit 22A, a rectifying smoothing circuit 23, a voltage detection circuit VD, and a control circuit 24.

第1調整回路22Aは、例えば、コンデンサーC1と、スイッチング素子S2を備える。なお、第1調整回路22Aは、コンデンサーC1と、スイッチング素子S2とに加えて、他の回路素子を備える構成であってもよい。 The first adjustment circuit 22A includes, for example, a capacitor C1 and a switching element S2. The first adjustment circuit 22A may be configured to include other circuit elements in addition to the capacitor C1 and the switching element S2.

コンデンサーC1は、前述の第1コンデンサーの一例である。コンデンサーC1は、端子C1Aと端子C1Bとの2つの端子を有する。コンデンサーC1は、スイッチング素子S2の状態がオンとオフとに交互に切り替わることによって、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスを調整可能な静電容量を有するコンデンサーであれば、如何なるコンデンサーであってもよい。 The capacitor C1 is an example of the above-mentioned first capacitor. The capacitor C1 has two terminals, a terminal C1A and a terminal C1B. The capacitor C1 is any capacitor as long as it has a capacitance that can adjust the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmitting device 10 by alternately switching the state of the switching element S2 between on and off. It may be.

スイッチング素子S2は、前述の第2スイッチング素子の一例である。また、スイッチング素子S2は、端子S2Aと端子S2Bとの2つの端子を有する。スイッチング素子S2は、制御回路24から出力された第2駆動信号に応じてスイッチング素子S2の状態をオンに切り替えることが可能であり、制御回路24から出力された第2非駆動信号に応じてスイッチング素子S2の状態をオフに切り替えることが可能であれば、如何なるスイッチング素子であってもよい。 The switching element S2 is an example of the above-mentioned second switching element. Further, the switching element S2 has two terminals, a terminal S2A and a terminal S2B. The switching element S2 can switch the state of the switching element S2 on according to the second drive signal output from the control circuit 24, and switches according to the second non-drive signal output from the control circuit 24. Any switching element may be used as long as the state of the element S2 can be switched off.

整流平滑回路23は、前述の整流平滑回路の一例である。整流平滑回路23は、例えば、4つのダイオードであるダイオードD1〜ダイオードD4がブリッジ接続された全波整流回路と、コンデンサーCSを備える。当該全波整流回路は、受電コイルL2から供給される交流電圧を整流して脈流電圧に変換する。また、コンデンサーCSは、当該全波整流回路によって整流された脈流電圧を直流電圧に平滑化する平滑コンデンサーである。すなわち、整流平滑回路23は、当該全波整流回路とコンデンサーCSとによって、当該交流電圧を整流して直流電圧に変換する。また、整流平滑回路23は、当該4つのダイオードに加えて、トランジスタS11とトランジスタS12との2つのトランジスタを備える。また、当該全波整流回路は、入力端子P1と、入力端子P2と、プラス側の出力端子P3と、マイナス側の出力端子P4との4つの端子を有する。ここで、整流平滑回路23は、当該4つのダイオードと、当該2つのトランジスタとに加えて、負荷に供給する電力のリプルを平滑化するための平滑コンデンサー等の他の回路素子を備える。しかし、図2では、図が煩雑になるのを防ぐため、当該他の回路素子を省略している。なお、整流平滑回路23は、当該他の回路素子を備えない構成であってもよい。なお、整流平滑回路23は、当該全波整流回路に代えて、他の全波整流回路であってもよく、半波整流回路であってもよい。 The rectifying / smoothing circuit 23 is an example of the above-mentioned rectifying / smoothing circuit. The rectifying and smoothing circuit 23 includes, for example, a full-wave rectifying circuit in which diodes D1 to D4, which are four diodes, are bridge-connected, and a capacitor CS. The full-wave rectifier circuit rectifies the AC voltage supplied from the power receiving coil L2 and converts it into a pulsating current voltage. Further, the capacitor CS is a smoothing capacitor that smoothes the pulsating current voltage rectified by the full-wave rectifier circuit to a DC voltage. That is, the rectifying and smoothing circuit 23 rectifies the AC voltage and converts it into a DC voltage by the full-wave rectifying circuit and the capacitor CS. Further, the rectifying smoothing circuit 23 includes two transistors, a transistor S11 and a transistor S12, in addition to the four diodes. Further, the full-wave rectifier circuit has four terminals, an input terminal P1, an input terminal P2, a positive output terminal P3, and a negative output terminal P4. Here, the rectifying smoothing circuit 23 includes the four diodes, the two transistors, and other circuit elements such as a smoothing capacitor for smoothing the ripple of power supplied to the load. However, in FIG. 2, the other circuit elements are omitted in order to prevent the figure from becoming complicated. The rectifying / smoothing circuit 23 may be configured not to include the other circuit elements. The rectifying / smoothing circuit 23 may be another full-wave rectifying circuit or a half-wave rectifying circuit instead of the full-wave rectifying circuit.

ダイオードD1〜ダイオードD4のそれぞれは、受電コイルL2が受電した交流電力を直流電力に整流するために用いることが可能なダイオードであれば如何なるダイオードであってもよい。なお、ダイオードD1〜ダイオードD4のうちの一部又は全部は、互いに異なる構成であってもよく、互いに同じ構成であってもよい。ただし、整流平滑回路23では、ダイオードD1〜ダイオードD4の全部が互いに同じ構成であることが望ましい。 Each of the diodes D1 to the diode D4 may be any diode as long as it can be used to rectify the AC power received by the power receiving coil L2 into DC power. A part or all of the diodes D1 to D4 may have different configurations or may have the same configuration. However, in the rectifying smoothing circuit 23, it is desirable that all the diodes D1 to D4 have the same configuration.

ダイオードD1は、アノード側の端子D1Iとカソード側の端子D1Oとの2つの端子を有する。ダイオードD2は、アノード側の端子D2Iとカソード側の端子D2Oとの2つの端子を有する。ダイオードD3は、アノード側の端子D3Iとカソード側の端子D3Oとの2つの端子を有する。ダイオードD4は、アノード側の端子D4Iとカソード側の端子D4Oとの2つの端子を有する。 The diode D1 has two terminals, a terminal D1I on the anode side and a terminal D1O on the cathode side. The diode D2 has two terminals, a terminal D2I on the anode side and a terminal D2O on the cathode side. The diode D3 has two terminals, a terminal D3I on the anode side and a terminal D3O on the cathode side. The diode D4 has two terminals, a terminal D4I on the anode side and a terminal D4O on the cathode side.

トランジスタS11とトランジスタS12との2つのトランジスタは、前述の第1スイッチング素子の一例である。なお、第1スイッチング素子は、当該2つのトランジスタに代えて、受電コイルL2が有する第1端子及び第2端子の間を短絡可能なスイッチング素子であれば如何なるスイッチング素子であってもよい。また、第1スイッチング素子は、当該2つのトランジスタのように整流平滑回路23に備えられている構成に代えて、受電コイルL2が有する第1端子及び第2端子の間を短絡させることが可能であればワイヤレス受電装置20における他の回路に備えられる構成であってもよい。 The two transistors, the transistor S11 and the transistor S12, are an example of the above-mentioned first switching element. The first switching element may be any switching element as long as it can short-circuit between the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2 instead of the two transistors. Further, the first switching element can short-circuit between the first terminal and the second terminal of the power receiving coil L2 instead of the configuration provided in the rectifying smoothing circuit 23 like the two transistors. If there is, it may be configured to be provided in another circuit in the wireless power receiving device 20.

図2に示した例では、トランジスタS11及びトランジスタS12のそれぞれは、N型の絶縁ゲートバイポーラトランジスタである。なお、トランジスタS11及びトランジスタS12の少なくとも一方は、N型の絶縁ゲートバイポーラトランジスタに代えて、他のスイッチング素子であってもよい。すなわち、トランジスタS11及びトランジスタS12のそれぞれは、互いに異なるトランジスタであってもよい。 In the example shown in FIG. 2, each of the transistor S11 and the transistor S12 is an N-type insulated gate bipolar transistor. At least one of the transistor S11 and the transistor S12 may be another switching element instead of the N-type insulated gate bipolar transistor. That is, each of the transistor S11 and the transistor S12 may be different from each other.

トランジスタS11は、ゲート端子S11Gと、コレクタ端子S11Cと、エミッタ端子S11Eとの3つの端子を有する。トランジスタS12は、ゲート端子S12Gと、コレクタ端子S12Cと、エミッタ端子S12Eとの3つの端子を有する。 The transistor S11 has three terminals, a gate terminal S11G, a collector terminal S11C, and an emitter terminal S11E. The transistor S12 has three terminals, a gate terminal S12G, a collector terminal S12C, and an emitter terminal S12E.

ここで、トランジスタS11の状態がオン(すなわち、コレクタ端子S11Cとエミッタ端子S11Eとの間が導通している状態)であり、且つ、トランジスタS12の状態がオン(すなわち、コレクタ端子S12Cとエミッタ端子S12Eとの間が導通している状態)であることは、すなわち、第1スイッチング素子の状態がオンであることの一例である。そこで、以下では、説明の便宜上、トランジスタS11の状態がオンであり、且つ、トランジスタS12の状態がオンであることを、第1スイッチング素子の状態がオンであると称して説明する。また、以下では、説明の便宜上、トランジスタS11の状態がオフ(すなわち、コレクタ端子S11Cとエミッタ端子S11Eとの間が導通していない状態)であり、且つ、トランジスタS12の状態がオフ(すなわち、コレクタ端子S12Cとエミッタ端子S12Eとの間が導通していない状態)であることを、第1スイッチング素子の状態がオフであると称して説明する。 Here, the state of the transistor S11 is on (that is, the state where the collector terminal S11C and the emitter terminal S11E are conducting), and the state of the transistor S12 is on (that is, the collector terminal S12C and the emitter terminal S12E). That is, it is an example that the state of the first switching element is on. Therefore, in the following, for convenience of explanation, the fact that the state of the transistor S11 is on and the state of the transistor S12 is on will be described as being referred to as the state of the first switching element being on. Further, in the following, for convenience of explanation, the state of the transistor S11 is off (that is, the state where the collector terminal S11C and the emitter terminal S11E are not conducting), and the state of the transistor S12 is off (that is, the collector). The state of not conducting between the terminal S12C and the emitter terminal S12E) will be described by referring to the state of the first switching element being off.

電圧検出回路VDは、前述の電圧検出回路の一例である。電圧検出回路VDは、受電コイルL2が受電した交流電力に基づく電圧を検出する。電圧検出回路VDは、プラス側の端子VDPと、マイナス側の端子VDNと、信号出力用の信号出力端子VDOとの3つの端子を有する。 The voltage detection circuit VD is an example of the voltage detection circuit described above. The voltage detection circuit VD detects a voltage based on the AC power received by the power receiving coil L2. The voltage detection circuit VD has three terminals, a positive side terminal VDP, a negative side terminal VDN, and a signal output terminal VDO for signal output.

また、図2に示した例では、受電コイルL2は、前述の第1端子の一例である端子L2Aと、第2端子の一例である端子L2Bとの2つの端子を有する。また、当該例では、負荷Vloadは、プラス側の電源端子VPと、マイナス側の電源端子VNとの2つの端子を有する。 Further, in the example shown in FIG. 2, the power receiving coil L2 has two terminals, a terminal L2A which is an example of the first terminal described above and a terminal L2B which is an example of the second terminal. Further, in this example, the load Vload has two terminals, a power supply terminal VP on the positive side and a power supply terminal VN on the negative side.

ここで、ワイヤレス受電装置20が備える各回路素子の接続態様について説明する。 Here, a connection mode of each circuit element included in the wireless power receiving device 20 will be described.

ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の端子L2Aと整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P1とが伝送路LN1によって接続されている。そして、伝送路LN1上において、端子L2Aと入力端子P1との間には、コンデンサーC1とスイッチング素子S2とが並列に接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、端子L2AとコンデンサーC1の端子C1Aとが接続されているとともに、端子L2Aとスイッチング素子S2の端子S2Aとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、コンデンサーC1の端子C1Bと入力端子P1とが接続されているとともに、スイッチング素子S2の端子S2Bと入力端子P1とが接続されている。 In the wireless power receiving device 20, the terminal L2A of the power receiving coil L2 and the input terminal P1 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 are connected by a transmission line LN1. A capacitor C1 and a switching element S2 are connected in parallel between the terminal L2A and the input terminal P1 on the transmission line LN1. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the terminal L2A and the terminal C1A of the capacitor C1 are connected on the transmission line LN1, and the terminal L2A and the terminal S2A of the switching element S2 are connected. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal C1B of the capacitor C1 and the input terminal P1 are connected on the transmission line LN1, and the terminal S2B of the switching element S2 and the input terminal P1 are connected.

また、ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の端子L2Bと整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P2とが伝送路LN2によって接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal L2B of the power receiving coil L2 and the input terminal P2 of the full-wave rectifying circuit provided in the rectifying smoothing circuit 23 are connected by a transmission line LN2.

また、ワイヤレス受電装置20では、整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P1と入力端子P2との間には、伝送路LN11と伝送路LN12との2つの伝送路が並列に接続されている。そして、伝送路LN11上には、入力端子P1と入力端子P2との間に、当該全波整流回路の出力端子P3が設けられている。また、伝送路LN12上には、入力端子P1と入力端子P2との間に、当該全波整流回路の出力端子P4が設けられている。 Further, in the wireless power receiving device 20, two transmission lines, a transmission line LN11 and a transmission line LN12, are connected in parallel between the input terminal P1 and the input terminal P2 of the full-wave rectification circuit included in the rectification smoothing circuit 23. ing. An output terminal P3 of the full-wave rectifier circuit is provided between the input terminal P1 and the input terminal P2 on the transmission line LN11. Further, on the transmission line LN12, an output terminal P4 of the full-wave rectifier circuit is provided between the input terminal P1 and the input terminal P2.

ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P1と当該全波整流回路の出力端子P3との間には、ダイオードD1が接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、入力端子P1とダイオードD1の端子D1Iとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、ダイオードD1の端子D1Oと当該全波整流回路の出力端子P3とが接続されている。 In the wireless power receiving device 20, a diode D1 is connected between the input terminal P1 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 and the output terminal P3 of the full-wave rectifying circuit on the transmission line LN11. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the input terminal P1 and the terminal D1I of the diode D1 are connected on the transmission line LN11. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D1O of the diode D1 and the output terminal P3 of the full-wave rectifier circuit are connected on the transmission line LN11.

また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、整流平滑回路23が備える全波整流回路の出力端子P3と当該全波整流回路の入力端子P2との間には、ダイオードD2が接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、出力端子P3とダイオードD2の端子D2Oとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN11上において、ダイオードD2の端子D2Iと当該全波整流回路の入力端子P2とが接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, a diode D2 is connected between the output terminal P3 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 and the input terminal P2 of the full-wave rectifying circuit on the transmission line LN11. There is. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the output terminal P3 and the terminal D2O of the diode D2 are connected on the transmission line LN11. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D2I of the diode D2 and the input terminal P2 of the full-wave rectifier circuit are connected on the transmission line LN11.

また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P2と当該全波整流回路の出力端子P4との間には、ダイオードD3が接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、入力端子P2とダイオードD3の端子D3Oとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD3の端子D3Iと当該全波整流回路の出力端子P4とが接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, a diode D3 is connected between the input terminal P2 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 and the output terminal P4 of the full-wave rectifying circuit on the transmission line LN12. There is. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the input terminal P2 and the terminal D3O of the diode D3 are connected on the transmission line LN12. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D3I of the diode D3 and the output terminal P4 of the full-wave rectifier circuit are connected on the transmission line LN12.

ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、整流平滑回路23が備える全波整流回路の出力端子P4と当該全波整流回路の入力端子P1との間には、ダイオードD4が接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、出力端子P4とダイオードD4の端子D4Iとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD4の端子D4Oと当該全波整流回路の入力端子P1とが接続されている。 In the wireless power receiving device 20, a diode D4 is connected between the output terminal P4 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 and the input terminal P1 of the full-wave rectifying circuit on the transmission line LN12. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the output terminal P4 and the terminal D4I of the diode D4 are connected on the transmission line LN12. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D4O of the diode D4 and the input terminal P1 of the full-wave rectifier circuit are connected on the transmission line LN12.

また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD3とトランジスタS11とが並列に接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD3の端子D3OとトランジスタS11のコレクタ端子S11Cとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD3の端子D3IとトランジスタS11のエミッタ端子S11Eとが接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, the diode D3 and the transistor S11 are connected in parallel on the transmission line LN12. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the terminal D3O of the diode D3 and the collector terminal S11C of the transistor S11 are connected on the transmission line LN12. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D3I of the diode D3 and the emitter terminal S11E of the transistor S11 are connected on the transmission line LN12.

また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD4とトランジスタS12とが並列に接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD4の端子D4OとトランジスタS12のコレクタ端子S12Cとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN12上において、ダイオードD4の端子D4IとトランジスタS12のエミッタ端子S12Eとが接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, the diode D4 and the transistor S12 are connected in parallel on the transmission line LN12. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the terminal D4O of the diode D4 and the collector terminal S12C of the transistor S12 are connected on the transmission line LN12. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal D4I of the diode D4 and the emitter terminal S12E of the transistor S12 are connected on the transmission line LN12.

そして、ワイヤレス受電装置20では、トランジスタS11のゲート端子S11Gと、トランジスタS12のゲート端子S12Gとが伝送路によって接続されている。そして、ワイヤレス受電装置20では、当該伝送路上において、トランジスタS11のゲート端子S11GとトランジスタS12のゲート端子S12Gとの接続点P5が設けられている。ワイヤレス受電装置20では、接続点P5は、伝送路によって制御回路24の図示しない信号出力端子に接続されている。制御回路24は、当該伝送路によって第1駆動信号又は第1非駆動信号を、トランジスタS11のゲート端子S11GとトランジスタS12のゲート端子S12Gとのそれぞれに出力することができる。 In the wireless power receiving device 20, the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12 are connected by a transmission line. The wireless power receiving device 20 is provided with a connection point P5 between the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12 on the transmission path. In the wireless power receiving device 20, the connection point P5 is connected to a signal output terminal (not shown) of the control circuit 24 by a transmission line. The control circuit 24 can output a first drive signal or a first non-drive signal to each of the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12 by the transmission line.

また、ワイヤレス受電装置20では、整流平滑回路23が備える全波整流回路の出力端子P3と当該全波整流回路の出力端子P4との間には、当該全波整流回路の後段においてコンデンサーCSが設けられている。 Further, in the wireless power receiving device 20, a capacitor CS is provided in the subsequent stage of the full-wave rectifying circuit between the output terminal P3 of the full-wave rectifying circuit provided in the rectifying smoothing circuit 23 and the output terminal P4 of the full-wave rectifying circuit. Has been done.

このように、整流平滑回路23は、ダイオードD1〜ダイオードD4がブリッジ接続された全波整流回路と、平滑コンデンサーであるコンデンサーCSを備える。そして、整流平滑回路23が備えるトランジスタS11及びトランジスタS12は、制御回路24からの第1駆動信号の出力に応じて、受電コイルL2の端子L2A及び端子L2Bの間を短絡させることができる。 As described above, the rectifying and smoothing circuit 23 includes a full-wave rectifying circuit in which diodes D1 to D4 are bridge-connected, and a capacitor CS which is a smoothing capacitor. Then, the transistor S11 and the transistor S12 included in the rectifying smoothing circuit 23 can short-circuit between the terminals L2A and the terminals L2B of the power receiving coil L2 according to the output of the first drive signal from the control circuit 24.

また、ワイヤレス受電装置20では、整流平滑回路23が備える全波整流回路の出力端子P3と当該全波整流回路の出力端子P4との間には、前述のコンデンサーCSと電圧検出回路VDと負荷Vloadとが伝送路によって並列に接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、出力端子P3と、コンデンサーCSの一方の端子と、電圧検出回路VDの端子VDPと、負荷Vloadの電源端子VPとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、当該全波整流回路の出力端子P4と、コンデンサーCSの他方の端子と、電圧検出回路VDの端子VDNと、負荷Vloadの電源端子VNとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、電圧検出回路VDの信号出力端子VDOと制御回路24の図示しない信号入力端子とが伝送路によって接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, between the output terminal P3 of the full-wave rectifier circuit provided in the rectifier smoothing circuit 23 and the output terminal P4 of the full-wave rectifier circuit, the above-mentioned capacitor CS, voltage detection circuit VD, and load Vload Are connected in parallel by a transmission line. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the output terminal P3, one terminal of the capacitor CS, the terminal VDP of the voltage detection circuit VD, and the power supply terminal VP of the load voltage are connected by a transmission line. Further, in the wireless power receiving device 20, the output terminal P4 of the full-wave rectifier circuit, the other terminal of the capacitor CS, the terminal VDN of the voltage detection circuit VD, and the power supply terminal VN of the load voltage are connected by a transmission line. There is. Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal VDO of the voltage detection circuit VD and the signal input terminal of the control circuit 24 (not shown) are connected by a transmission line.

このように、ワイヤレス受電装置20が備える各回路素子は、接続されている。なお、当該各回路素子は、図2に示した接続態様に代えて、本実施形態において説明されるワイヤレス受電装置20の機能を失わない他の接続態様によって接続される構成であってもよい。 In this way, each circuit element included in the wireless power receiving device 20 is connected. In addition, each circuit element may be connected by another connection mode which does not lose the function of the wireless power receiving device 20 described in this embodiment, instead of the connection mode shown in FIG.

次に、ワイヤレス受電装置20が備える各回路素子の動作について説明する。 Next, the operation of each circuit element included in the wireless power receiving device 20 will be described.

制御回路24は、前述した通り、電圧検出回路VDが検出した電圧を電圧検出回路VDから取得する。制御回路24は、取得した電圧が電圧閾値以下である場合、例えば、PWM制御によって第1調整回路22Aが備えるスイッチング素子S2の状態をオンとオフとの間で繰り返し変化させ、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスが一定値になるように調整する。ここで、制御回路24は、PWM制御において、当該インピーダンスが一定値となるような周期で第2駆動信号と第2非駆動信号とを交互に第1調整回路22Aへ出力する。このようなPWM制御については、よく知られている制御であるため、これ以上の詳細な説明を省略する。 As described above, the control circuit 24 acquires the voltage detected by the voltage detection circuit VD from the voltage detection circuit VD. When the acquired voltage is equal to or lower than the voltage threshold value, the control circuit 24 repeatedly changes the state of the switching element S2 included in the first adjustment circuit 22A between on and off by PWM control, from the wireless power transmission device 10. Adjust so that the impedance of the seen wireless power receiving device 20 becomes a constant value. Here, in the PWM control, the control circuit 24 alternately outputs the second drive signal and the second non-drive signal to the first adjustment circuit 22A at a cycle such that the impedance becomes a constant value. Since such PWM control is a well-known control, further detailed description thereof will be omitted.

また、制御回路24は、電圧検出回路VDから取得した電圧が前述の電圧閾値以下である場合、トランジスタS11のゲート端子S11GとトランジスタS12のゲート端子S12Gとそれぞれに第1非駆動信号を出力し続け(すなわち、第1スイッチング素子の状態をオフに保ったまま)、整流平滑回路23に交流電力の直流電力への整流を行わせる。 Further, when the voltage acquired from the voltage detection circuit VD is equal to or less than the voltage threshold value described above, the control circuit 24 continues to output the first non-drive signal to the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12, respectively. (That is, while keeping the state of the first switching element off), the rectifying smoothing circuit 23 is made to rectify the AC power to the DC power.

また、制御回路24は、電圧検出回路VDから取得した電圧が電圧閾値を超えた場合、前述の信号送信回路に異常信号を出力する。また、制御回路24は、当該場合、トランジスタS11のゲート端子S11GとトランジスタS12のゲート端子S12Gとのそれぞれに第1駆動信号を出力する。また、制御回路24は、当該場合、スイッチング素子S2に第2駆動信号を出力する。ここで、制御回路24は、第1駆動信号と第2駆動信号とのそれぞれを出力する際、第1駆動信号を出力するタイミング以前のタイミングにおいて第2駆動信号を出力する。すなわち、前述した通り、当該場合、制御回路24は、第2スイッチング素子の一例であるスイッチング素子S2の状態がオフである場合にスイッチング素子S2の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、スイッチング素子S2の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。なお、電圧検出回路VDから取得した電圧が電圧閾値を超えた場合に制御回路24が第1駆動信号を出力するタイミング以前のタイミングには、第1駆動信号を出力するよりも前のタイミング、及び第1駆動信号を出力するタイミングと同じタイミングの両方のタイミングが含まれている。 Further, when the voltage acquired from the voltage detection circuit VD exceeds the voltage threshold value, the control circuit 24 outputs an abnormal signal to the above-mentioned signal transmission circuit. Further, in this case, the control circuit 24 outputs a first drive signal to each of the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12. Further, in this case, the control circuit 24 outputs a second drive signal to the switching element S2. Here, when the control circuit 24 outputs each of the first drive signal and the second drive signal, the control circuit 24 outputs the second drive signal at a timing prior to the timing at which the first drive signal is output. That is, as described above, in this case, the control circuit 24 switches the state of the switching element S2 on when the state of the switching element S2, which is an example of the second switching element, is off, and then the state of the first switching element. Is switched on, and when the state of the switching element S2 is on, the state of the first switching element is switched on. When the voltage acquired from the voltage detection circuit VD exceeds the voltage threshold, the timing before the timing at which the control circuit 24 outputs the first drive signal includes the timing before the first drive signal is output and the timing before the first drive signal is output. Both timings of the timing of outputting the first drive signal and the timing of the same timing are included.

ここで、スイッチング素子S2は、制御回路24から第2駆動信号が出力された場合、スイッチング素子S2の状態をオンに切り替える。スイッチング素子S2の状態がオンである場合、コンデンサーC1の両端の電位は、前述した通り、互いに同じ電位である。このため、当該場合、ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の端子L2A及び端子L2Bの間を短絡させた場合であっても、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子には、設計耐圧を超える電圧が印加されない。 Here, the switching element S2 switches the state of the switching element S2 to ON when the second drive signal is output from the control circuit 24. When the state of the switching element S2 is ON, the potentials at both ends of the capacitor C1 are the same potentials as described above. Therefore, in this case, in the wireless power receiving device 20, even when the terminals L2A and the terminals L2B of the power receiving coil L2 are short-circuited, the circuit element included in the wireless power receiving device 20 has a voltage exceeding the design withstand voltage. Not applied.

また、トランジスタS11は、トランジスタS11のゲート端子S11Gに制御回路24から第1駆動信号が出力された場合、トランジスタS11の状態をオンにする。また、トランジスタS12は、トランジスタS12のゲート端子S12Gに制御回路24から第1駆動信号が出力された場合、トランジスタS12の状態をオンにする。これにより、制御回路24は、第1スイッチング素子の状態をオンにして受電コイルL2の端子L2Aと端子L2Bとの間を短絡させることができる。 Further, the transistor S11 turns on the state of the transistor S11 when the first drive signal is output from the control circuit 24 to the gate terminal S11G of the transistor S11. Further, the transistor S12 turns on the state of the transistor S12 when the first drive signal is output from the control circuit 24 to the gate terminal S12G of the transistor S12. As a result, the control circuit 24 can turn on the state of the first switching element and short-circuit between the terminal L2A and the terminal L2B of the power receiving coil L2.

制御回路24から第1駆動信号が出力されるタイミング以前のタイミングにおいて制御回路24から第2駆動信号が出力されるため、整流平滑回路23が受電コイルL2の端子L2Aと端子L2Bとの間を短絡させた場合であっても、ワイヤレス受電装置20が備える回路素子には、設計耐圧を超えた電圧が印加されることがない。すなわち、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を第1調整回路22Aによって抑制しつつ、ワイヤレス受電装置20に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことをトランジスタS11及びトランジスタS12によって抑制することができる。 Since the second drive signal is output from the control circuit 24 before the timing when the first drive signal is output from the control circuit 24, the rectifying smoothing circuit 23 short-circuits between the terminal L2A and the terminal L2B of the power receiving coil L2. Even when the voltage is increased, a voltage exceeding the design withstand voltage is not applied to the circuit element included in the wireless power receiving device 20. That is, the wireless power receiving device 20 suppresses the fluctuation of the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device by the first adjusting circuit 22A, and the voltage exceeding the design withstand voltage is applied to the wireless power receiving device 20. It can be suppressed by the transistor S11 and the transistor S12.

また、制御回路24は、電圧検出回路VDから取得した電圧が電圧閾値を超えた場合において第1駆動信号を出力したタイミングから予め決められた条件が満たされるまでの間、第1駆動信号の出力によって第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける。当該条件については、後述する。例えば、制御回路24は、当該場合において当該タイミングから当該条件が満たされるまでの間、第1駆動信号を出力し続け、第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける。 Further, the control circuit 24 outputs the first drive signal from the timing at which the first drive signal is output when the voltage acquired from the voltage detection circuit VD exceeds the voltage threshold value until a predetermined condition is satisfied. Keeps the state of the first switching element on. The conditions will be described later. For example, in this case, the control circuit 24 continues to output the first drive signal from the timing until the condition is satisfied, and keeps the state of the first switching element on.

また、制御回路24は、電圧検出回路VDから取得した電圧が電圧閾値を超えた場合において第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、第2駆動信号の出力によってスイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける。例えば、制御回路24は、第2駆動信号を出力し続け、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける。 Further, the control circuit 24 keeps the state of the first switching element on when the voltage acquired from the voltage detection circuit VD exceeds the voltage threshold value, while the state of the switching element S2 is caused by the output of the second drive signal. Keep on. For example, the control circuit 24 keeps outputting the second drive signal and keeps the state of the switching element S2 on.

そして、制御回路24は、電圧検出回路VDから取得した電圧が電圧閾値を超えた場合において第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間に前述の予め決められた条件が満たされると、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除する。 Then, when the voltage acquired from the voltage detection circuit VD of the control circuit 24 exceeds the voltage threshold value and the state of the first switching element is kept on, the above-mentioned predetermined condition is satisfied. The control that keeps the state of the switching element S2 on is released.

例えば、制御回路24は、図3に示したラッチ回路によって、第1スイッチング素子の状態とスイッチング素子S2の状態とのそれぞれをオンに保ち続けるとともに、予め決められた条件が満たされた場合にスイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除する。 For example, the control circuit 24 keeps the state of the first switching element and the state of the switching element S2 on by the latch circuit shown in FIG. 3, and switches when a predetermined condition is satisfied. The control that keeps the state of the element S2 on is released.

図3は、制御回路24が備えるラッチ回路の一例を示す図である。図3に示した回路24Lは、当該ラッチ回路の一例である。なお、制御回路24は、回路24Lに加えて、他の回路を備える。しかし、図3に示した例では、図が煩雑になるのを防ぐため、当該他の回路を省略している。 FIG. 3 is a diagram showing an example of a latch circuit included in the control circuit 24. The circuit 24L shown in FIG. 3 is an example of the latch circuit. The control circuit 24 includes other circuits in addition to the circuit 24L. However, in the example shown in FIG. 3, the other circuit is omitted in order to prevent the figure from becoming complicated.

回路24Lは、例えば、低電流リセット回路24Aと、信号発生回路24Bと、遅延回路24Cと、フリップフロップ回路24Dと、OR回路24Eを備える。 The circuit 24L includes, for example, a low current reset circuit 24A, a signal generation circuit 24B, a delay circuit 24C, a flip-flop circuit 24D, and an OR circuit 24E.

ここで、低電流リセット回路24Aは、入力端子24AIと、出力端子24AOとの2つの端子を有する。信号発生回路24Bは、信号出力端子24BOを有する。遅延回路24Cは、信号入力端子24CIと、信号出力端子24COとの2つの端子を有する。OR回路24Eは、信号入力端子24EI1と、信号入力端子24EI2と、信号出力端子24EOとの3つの端子を有する。 Here, the low current reset circuit 24A has two terminals, an input terminal 24AI and an output terminal 24AO. The signal generation circuit 24B has a signal output terminal 24BO. The delay circuit 24C has two terminals, a signal input terminal 24CI and a signal output terminal 24CO. The OR circuit 24E has three terminals, a signal input terminal 24EI1, a signal input terminal 24EI2, and a signal output terminal 24EO.

ワイヤレス受電装置20では、低電流リセット回路24Aの入力端子24AIと、電圧検出回路VDの端子VDPと負荷Vloadの電源端子VPとの接続点P6の電流を検出する図示しない第1電流検出回路の信号出力端子とが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、低電流リセット回路24Aの出力端子24AOとフリップフロップ回路24DのD端子とが伝送路によって接続されている。なお、第1電流検出回路は、受電コイルL2が受電した交流電力に応じた交流電流を検出する回路等、受電コイルL2が受電した交流電力に基づく電流を検出する回路であれば如何なる回路であってもよい。 In the wireless power receiving device 20, the signal of the first current detection circuit (not shown) that detects the current of the input terminal 24AI of the low current reset circuit 24A and the connection point P6 between the terminal VDP of the voltage detection circuit VD and the power supply terminal VP of the load Vload. The output terminal is connected by a transmission line. Further, in the wireless power receiving device 20, the output terminal 24AO of the low current reset circuit 24A and the D terminal of the flip-flop circuit 24D are connected by a transmission line. The first current detection circuit is any circuit as long as it is a circuit that detects an AC current based on the AC power received by the power receiving coil L2, such as a circuit that detects an AC current corresponding to the AC power received by the power receiving coil L2. You may.

低電流リセット回路24Aは、第1電流検出回路が検出した電流を示す検出信号をフリップフロップ回路24Dのクリア端子に出力する。低電流リセット回路24Aは、第1電流検出回路が検出した電流が第1電流閾値以上である場合、当該検出信号をハイレベルにして出力する。低電流リセット回路24Aは、第1電流検出回路が検出した電流が第1電流閾値未満である場合、当該検出信号をローレベルにして出力する。 The low current reset circuit 24A outputs a detection signal indicating the current detected by the first current detection circuit to the clear terminal of the flip-flop circuit 24D. When the current detected by the first current detection circuit is equal to or greater than the first current threshold value, the low current reset circuit 24A outputs the detection signal at a high level. When the current detected by the first current detection circuit is less than the first current threshold value, the low current reset circuit 24A outputs the detection signal at a low level.

また、ワイヤレス受電装置20では、電圧検出回路VDの信号出力端子VDOとフリップフロップ回路24DのD端子とが伝送路を介して接続されている。また、当該伝送路上には、バッファが接続されている。すなわち、電圧検出回路VDが検出した電圧は、当該バッファを介して当該D端子に入力される。ここで、当該電圧が前述の電圧閾値以上である場合、当該バッファは、出力信号をハイレベルにしてフリップフロップ回路24Dの当該D端子に出力する。一方、当該電圧が電圧閾値未満である場合、当該バッファは、出力信号をローレベルにしてフリップフロップ回路24DのD端子に出力する。 Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal VDO of the voltage detection circuit VD and the D terminal of the flip-flop circuit 24D are connected via a transmission line. Further, a buffer is connected on the transmission path. That is, the voltage detected by the voltage detection circuit VD is input to the D terminal via the buffer. Here, when the voltage is equal to or higher than the voltage threshold value described above, the buffer sets the output signal to a high level and outputs the output signal to the D terminal of the flip-flop circuit 24D. On the other hand, when the voltage is less than the voltage threshold value, the buffer lowers the output signal and outputs it to the D terminal of the flip-flop circuit 24D.

また、ワイヤレス受電装置20では、信号発生回路24Bの信号出力端子24BOとOR回路24Eの信号入力端子24EI2と伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、信号出力端子24BOと遅延回路24Cの信号入力端子24CIとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、遅延回路24Cの信号出力端子24COとフリップフロップ回路24DのCLK端子(クロック端子)とが伝送路によって接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal 24BO of the signal generation circuit 24B and the signal input terminal 24EI2 of the OR circuit 24E are connected by a transmission line. Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal 24BO and the signal input terminal 24CI of the delay circuit 24C are connected by a transmission line. Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal 24CO of the delay circuit 24C and the CLK terminal (clock terminal) of the flip-flop circuit 24D are connected by a transmission line.

また、ワイヤレス受電装置20では、フリップフロップ回路24Dのプリセット端子とフリップフロップ回路24DのQバー端子とが伝送路によって接続されている。ここで、Qバー端子は、図3において「Q」の真上に「 ̄」が配置された文字によって示された端子のことである。そして、ワイヤレス受電装置20では、フリップフロップ回路24DのQ端子とOR回路24Eの信号入力端子24EI1とが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、当該Q端子と、トランジスタS11のゲート端子S11G及びトランジスタS12のゲート端子S12Gのそれぞれとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、OR回路24Eの信号出力端子24EOと、制御回路24が備える回路のうち駆動信号に応じてスイッチング素子S2の状態を切り替える図示しない回路が有する信号入力端子とが伝送路によって接続されている。 Further, in the wireless power receiving device 20, the preset terminal of the flip-flop circuit 24D and the Q-bar terminal of the flip-flop circuit 24D are connected by a transmission line. Here, the Q bar terminal is a terminal indicated by a character in which " ̄" is arranged directly above "Q" in FIG. In the wireless power receiving device 20, the Q terminal of the flip-flop circuit 24D and the signal input terminal 24EI1 of the OR circuit 24E are connected to each other. Further, in the wireless power receiving device 20, the Q terminal and each of the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal S12G of the transistor S12 are connected by a transmission line. Further, in the wireless power receiving device 20, the signal output terminal 24EO of the OR circuit 24E and the signal input terminal of a circuit (not shown) that switches the state of the switching element S2 according to the drive signal among the circuits included in the control circuit 24 are transmission paths. Connected by.

このような回路24Lでは、信号発生回路24Bは、ハイレベルのパルス信号であるH信号とローレベルのパルス信号であるL信号とを交互に発生させ、発生させたこれらの信号をOR回路24Eに出力するとともに当該信号を遅延回路24Cに出力する。 In such a circuit 24L, the signal generation circuit 24B alternately generates an H signal which is a high level pulse signal and an L signal which is a low level pulse signal, and these generated signals are transmitted to the OR circuit 24E. At the same time as outputting, the signal is output to the delay circuit 24C.

遅延回路24Cは、あるタイミングにおいてOR回路24Eと遅延回路24Cとのそれぞれに信号発生回路24Bから出力された信号SDのうち、遅延回路24Cに出力された信号SDを、OR回路24Eに出力された信号SDに対して予め決められた時間遅延させる。遅延回路24Cは、遅延させた信号をフリップフロップ回路24DのCLK端子に出力する。 The delay circuit 24C outputs the signal SD output to the delay circuit 24C out of the signal SD output from the signal generation circuit 24B to the OR circuit 24E and the delay circuit 24C at a certain timing to the OR circuit 24E. The signal SD is delayed for a predetermined time. The delay circuit 24C outputs the delayed signal to the CLK terminal of the flip-flop circuit 24D.

フリップフロップ回路24Dは、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態になっていない状態の場合、フリップフロップ回路24DのQ端子からローレベルの出力信号をOR回路24Eの信号入力端子24EI1に出力し続けるとともに、当該出力信号を第1非駆動信号としてトランジスタS11のゲート端子S11G及びトランジスタS12のゲート端子G12Gのそれぞれに出力し続ける。すなわち、当該場合、第1スイッチング素子の状態は、オフのまま保たれる。そして、当該場合、OR回路24Eは、信号発生回路24BからOR回路24Eの信号入力端子24EI2にH信号が入力されると、H信号を第2駆動信号としてスイッチング素子S2に出力し、信号発生回路24BからOR回路24Eの信号入力端子24EI2にL信号が入力されると、L信号を第2駆動信号としてスイッチング素子S2に出力する。これにより、制御回路24は、PWM制御によって、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスが変動してしまうことを抑制することができる。 When the wireless power receiving device 20 is not in an overvoltage state, the flip-flop circuit 24D continues to output a low-level output signal from the Q terminal of the flip-flop circuit 24D to the signal input terminal 24EI1 of the OR circuit 24E, and the flip-flop circuit 24D. The output signal is continuously output as the first non-drive signal to each of the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal G12G of the transistor S12. That is, in that case, the state of the first switching element is kept off. In this case, when the H signal is input from the signal generation circuit 24B to the signal input terminal 24EI2 of the OR circuit 24E, the OR circuit 24E outputs the H signal as a second drive signal to the switching element S2, and the signal generation circuit When an L signal is input from 24B to the signal input terminal 24EI2 of the OR circuit 24E, the L signal is output to the switching element S2 as a second drive signal. As a result, the control circuit 24 can prevent the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmission device 10 from fluctuating due to PWM control.

また、フリップフロップ回路24Dは、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態になった場合、前述の予め決められた条件が満たされるまでの間、フリップフロップ回路24DのQ端子からハイレベルの出力信号をOR回路24Eの信号入力端子24EI1に出力し続けるとともに、当該出力信号を第1駆動信号としてトランジスタS11のゲート端子S11G及びトランジスタS12のゲート端子G12Gのそれぞれに出力し続ける。すなわち、当該場合、当該条件が満たされるまでの間、第1スイッチング素子の状態は、オンのまま保たれる。また、当該場合、OR回路24Eは、当該条件が満たされるまでの間、信号発生回路24BからOR回路24Eの信号入力端子24EI2にH信号が入力されると、H信号を第2駆動信号としてスイッチング素子S2に出力し、信号発生回路24BからOR回路24Eの信号入力端子24EI2にL信号が入力されると、H信号を第2駆動信号としてスイッチング素子S2に出力する。これにより、制御回路24は、当該場合、当該条件が満たされるまでの間において、第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続けることができる。 Further, when the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state, the flip-flop circuit 24D is an OR circuit that outputs a high-level output signal from the Q terminal of the flip-flop circuit 24D until the above-mentioned predetermined conditions are satisfied. While continuing to output to the signal input terminal 24EI1 of 24E, the output signal is continuously output to each of the gate terminal S11G of the transistor S11 and the gate terminal G12G of the transistor S12 as the first drive signal. That is, in that case, the state of the first switching element is kept on until the condition is satisfied. Further, in this case, the OR circuit 24E switches the H signal as the second drive signal when the H signal is input from the signal generation circuit 24B to the signal input terminal 24EI2 of the OR circuit 24E until the condition is satisfied. When the signal is output to the element S2 and the L signal is input from the signal generation circuit 24B to the signal input terminal 24EI2 of the OR circuit 24E, the H signal is output to the switching element S2 as a second drive signal. Thereby, in this case, the control circuit 24 can keep the state of the switching element S2 on while keeping the state of the first switching element on until the condition is satisfied.

また、図3に示した例では、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態になった場合において、フリップフロップ回路24DのQ端子から出力する出力信号のレベルがローレベルからハイレベルに更新されるタイミングは、遅延回路24Cによる遅延によって、OR回路24Eからハイレベルの出力信号が第2駆動信号としてスイッチング素子S2に出力されたタイミングの直後のタイミングとなる。このため、制御回路24は、第1駆動信号と第2駆動信号とのそれぞれを出力する際、第1駆動信号を出力するタイミング以前のタイミングにおいて第2駆動信号を出力することができる。すなわち、制御回路24は、第2スイッチング素子の一例であるスイッチング素子S2の状態がオフである場合にスイッチング素子S2の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、スイッチング素子S2の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替えることができる。 Further, in the example shown in FIG. 3, when the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state, the timing at which the level of the output signal output from the Q terminal of the flip-flop circuit 24D is updated from the low level to the high level is set. Due to the delay caused by the delay circuit 24C, the timing immediately after the timing at which the high-level output signal from the OR circuit 24E is output to the switching element S2 as the second drive signal is set. Therefore, when the control circuit 24 outputs each of the first drive signal and the second drive signal, the control circuit 24 can output the second drive signal at a timing prior to the timing at which the first drive signal is output. That is, the control circuit 24 switches the state of the switching element S2 on when the state of the switching element S2, which is an example of the second switching element, is off, and then switches the state of the first switching element on. When the state of S2 is on, the state of the first switching element can be switched on.

また、フリップフロップ回路24Dは、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態になっている場合において予め決められた条件が満たされた場合、Q端子から出力する出力信号のレベルをハイレベルからローレベルに更新する。ここで、当該条件は、第1電流検出回路が検出した電流が第1電流閾値未満であることである。すなわち、制御回路24は、第1電流検出回路が検出した電流が第1電流閾値未満である場合、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除する。なお、フリップフロップ回路24Dは、ワイヤレス受電装置20が過電圧状態ではない場合であっても、当該条件が満たされた場合、Q端子から出力する出力信号のレベルをローレベルに更新する。これにより、制御回路24は、何らかのノイズによってQ端子から出力する出力信号のレベルがハイレベルになり、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御が開始されてしまった場合であっても、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除することができる。 Further, the flip-flop circuit 24D updates the level of the output signal output from the Q terminal from high level to low level when a predetermined condition is satisfied when the wireless power receiving device 20 is in an overvoltage state. .. Here, the condition is that the current detected by the first current detection circuit is less than the first current threshold value. That is, when the current detected by the first current detection circuit is less than the first current threshold value, the control circuit 24 releases the control that keeps the state of the switching element S2 on. The flip-flop circuit 24D updates the level of the output signal output from the Q terminal to a low level when the condition is satisfied even when the wireless power receiving device 20 is not in an overvoltage state. As a result, the control circuit 24 switches even when the level of the output signal output from the Q terminal becomes high level due to some noise and the control for keeping the state of the switching element S2 on is started. The control that keeps the state of the element S2 on can be released.

なお、上記において説明した第1調整回路22Aは、伝送路LN2上において、受電コイルL2と整流平滑回路23との間に接続される構成であってもよい。この場合、伝送路LN2上において、端子L2Bと入力端子P2との間には、コンデンサーC1とスイッチング素子S2とが並列に接続される。 The first adjusting circuit 22A described above may be configured to be connected between the power receiving coil L2 and the rectifying smoothing circuit 23 on the transmission line LN2. In this case, the capacitor C1 and the switching element S2 are connected in parallel between the terminal L2B and the input terminal P2 on the transmission line LN2.

また、上記において説明したワイヤレス受電装置20は、第1調整回路22Aを2つ備える構成であってもよい。この場合、例えば、2つの第1調整回路22Aの一方は、伝送路LN1上において、受電コイルL2と整流平滑回路23との間に接続される。また、当該2つの第1調整回路22Aの他方は、伝送路LN2上において、受電コイルL2と整流平滑回路23との間に接続される。 Further, the wireless power receiving device 20 described above may be configured to include two first adjusting circuits 22A. In this case, for example, one of the two first adjustment circuits 22A is connected between the power receiving coil L2 and the rectifying smoothing circuit 23 on the transmission line LN1. Further, the other of the two first adjustment circuits 22A is connected between the power receiving coil L2 and the rectifying smoothing circuit 23 on the transmission line LN2.

以上のように、実施形態に係るワイヤレス受電装置(この一例において、ワイヤレス受電装置20)は、ワイヤレス送電装置(この一例において、ワイヤレス送電装置10)が備える送電コイル(この一例において、送電コイルL1)から交流電力を受電するワイヤレス受電装置であって、送電コイルと磁気的に結合される受電コイル(この一例において、受電コイルL2)と、受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する整流平滑回路(この一例において、整流平滑回路23)と、受電コイルが有する2つの端子である第1端子(この一例において、端子L2A)及び第2端子(この一例において、端子L2B)の間を短絡する第1スイッチング素子(この一例において、トランジスタS11及びトランジスタS12)と、第1端子に対して直列に接続される第1コンデンサー(この一例において、コンデンサーC1)と、第1端子に対して第1コンデンサーと並列に接続される第2スイッチング素子(この一例において、スイッチング素子S2)と、受電コイルに生じた交流電圧に基づく電圧を検出する電圧検出回路(この一例において、電圧検出回路VD)と、電圧検出回路が検出した電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、異常信号を出力するとともに、第2スイッチング素子の状態がオフである場合に第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える制御回路(この一例において、制御回路24)と、を備える。これにより、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 As described above, the wireless power receiving device (in this example, the wireless power receiving device 20) according to the embodiment is the power transmission coil (in this example, the power transmission coil L1) included in the wireless power transmission device (the wireless power transmission device 10 in this example). A wireless power receiving device that receives AC power from the power receiving coil (in this example, the power receiving coil L2) that is magnetically coupled to the power transmitting coil, and the AC voltage supplied from the power receiving coil is rectified and output to the load. Between the rectifying and smoothing circuit (in this example, the rectifying and smoothing circuit 23) and the first terminal (terminal L2A in this example) and the second terminal (terminal L2B in this example) which are two terminals of the power receiving coil. To the first switching element (in this example, the transistor S11 and the transistor S12), the first capacitor (condenser C1 in this example) connected in series with the first terminal, and the first terminal. A second switching element (switching element S2 in this example) connected in parallel with the first capacitor and a voltage detection circuit (voltage detection circuit VD in this example) that detects a voltage based on the AC voltage generated in the power receiving coil. When the voltage detected by the voltage detection circuit exceeds the voltage threshold, which is a predetermined threshold, an abnormal signal is output, and when the state of the second switching element is off, the state of the second switching element is changed. A control circuit (control circuit 24 in this example) that switches the state of the first switching element on after switching it on and switches the state of the first switching element on when the state of the second switching element is on. , Equipped with. As a result, the wireless power receiving device 20 suppresses fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device, and suppresses the application of a voltage exceeding the design withstand voltage to the circuit element included in the wireless power receiving device. be able to.

また、ワイヤレス受電装置では、制御回路は、前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号を出力し、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号を出力する、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、電圧検出回路が検出した電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、第1駆動信号と第2駆動信号とのそれぞれを出力するタイミングに基づいて、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 Further, in the wireless power receiving device, when the state of the first switching element is switched on, the control circuit outputs a first drive signal for switching the state of the first switching element on, and the state of the second switching element. When switching on, a configuration may be used that outputs a second drive signal that switches the state of the second switching element on. As a result, when the voltage detected by the voltage detection circuit exceeds the voltage threshold value, which is a predetermined threshold value, the wireless power receiving device outputs the first drive signal and the second drive signal, respectively, based on the timing. It is possible to prevent a voltage exceeding the design withstand voltage from being applied to the circuit element of the wireless power receiving device.

また、ワイヤレス受電装置では、制御回路は、第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号の出力によって第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号の出力によって第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを、より確実に抑制することができる。 Further, in the wireless power receiving device, the control circuit changes the state of the second switching element while keeping the state of the first switching element on by the output of the first drive signal that switches the state of the first switching element on. A configuration may be used in which the state of the second switching element is kept on by the output of the second drive signal to be switched on. As a result, the wireless power receiving device can more reliably suppress the application of a voltage exceeding the design withstand voltage to the circuit element included in the wireless power receiving device.

また、ワイヤレス受電装置は、受電コイルが受電した交流電力に基づく電流を検出する第1電流検出回路を備える、構成が用いられてもよい。また、ワイヤレス受電装置では、制御回路は、第1電流検出回路が検出した電流が予め決められた閾値である第1電流閾値未満である場合、第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除する、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、第1電流検出回路が検出した電流に基づいて、ワイヤレス受電装置20の過電圧状態からの復旧作業を効率よく行わせることができる。 Further, the wireless power receiving device may be configured to include a first current detecting circuit for detecting a current based on the AC power received by the power receiving coil. Further, in the wireless power receiving device, the control circuit controls to keep the state of the second switching element on when the current detected by the first current detection circuit is less than the first current threshold value which is a predetermined threshold value. The configuration to be released may be used. As a result, the wireless power receiving device can efficiently perform the recovery work from the overvoltage state of the wireless power receiving device 20 based on the current detected by the first current detection circuit.

また、ワイヤレス受電装置では、制御回路は、異常信号の出力に応じて、送電コイルによる交流電力の送電をワイヤレス送電装置に停止させる停止信号をワイヤレス送電装置に送信する、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、異常信号の出力に基づいて、ワイヤレス受電装置20の過電圧状態からの復旧作業を効率よく行わせることができる。 Further, in the wireless power receiving device, the control circuit may be configured to transmit a stop signal to the wireless power transmission device to stop the transmission of AC power by the power transmission coil to the wireless power transmission device in response to the output of the abnormal signal. .. As a result, the wireless power receiving device can efficiently perform the recovery work from the overvoltage state of the wireless power receiving device 20 based on the output of the abnormal signal.

<実施形態の変形例>
以下、図4を参照し、実施形態の変形例について説明する。図4は、ワイヤレス受電装置20の構成の他の例を示す図である。
<Modified example of the embodiment>
Hereinafter, a modified example of the embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a diagram showing another example of the configuration of the wireless power receiving device 20.

実施形態の変形例に係るワイヤレス受電装置20は、第1調整回路22Aに代えて、第2調整回路22Bを備える。 The wireless power receiving device 20 according to the modification of the embodiment includes a second adjusting circuit 22B instead of the first adjusting circuit 22A.

第2調整回路22Bは、コンデンサーC1及びスイッチング素子S2に加えて、コンデンサーC2と、スイッチング素子S3を備える。なお、第2調整回路22Bは、コンデンサーC1と、スイッチング素子S2と、コンデンサーC2と、スイッチング素子S3に加えて、他の回路素子を備える構成であってもよい。 The second adjustment circuit 22B includes a capacitor C2 and a switching element S3 in addition to the capacitor C1 and the switching element S2. The second adjustment circuit 22B may be configured to include other circuit elements in addition to the capacitor C1, the switching element S2, the capacitor C2, and the switching element S3.

コンデンサーC2は、第2コンデンサーの一例である。コンデンサーC2は、端子C2Aと端子C2Bとの2つの端子を有する。コンデンサーC2は、如何なるコンデンサーであってもよい。 The capacitor C2 is an example of a second capacitor. The capacitor C2 has two terminals, a terminal C2A and a terminal C2B. The capacitor C2 may be any capacitor.

スイッチング素子S3は、第3スイッチング素子の一例である。また、スイッチング素子S3は、端子S3Aと端子S3Bとの2つの端子を有する。スイッチング素子S3は、制御回路24から出力された第3駆動信号に応じてスイッチング素子S2の状態をオンに切り替えることが可能であり、制御回路24から出力された第3非駆動信号に応じてスイッチング素子S2の状態をオフに切り替えることが可能であれば、如何なるスイッチング素子であってもよい。ここで、第3駆動信号は、制御回路24が出力する駆動信号のうち、スイッチング素子S3の状態をオンに切り替える駆動信号のことである。すなわち、スイッチング素子S3は、制御回路24から第3駆動信号が出力された場合、スイッチング素子S3の状態をオンに切り替える。また、第3非駆動信号は、制御回路24が出力する駆動信号のうち、スイッチング素子S3の状態をオフに切り替える駆動信号のことである。すなわち、スイッチング素子S3は、制御回路24から第3非駆動信号が出力された場合、スイッチング素子S3の状態をオフに切り替える。 The switching element S3 is an example of a third switching element. Further, the switching element S3 has two terminals, a terminal S3A and a terminal S3B. The switching element S3 can switch the state of the switching element S2 on according to the third drive signal output from the control circuit 24, and switches according to the third non-drive signal output from the control circuit 24. Any switching element may be used as long as the state of the element S2 can be switched off. Here, the third drive signal is a drive signal that switches the state of the switching element S3 on among the drive signals output by the control circuit 24. That is, the switching element S3 switches the state of the switching element S3 on when the third drive signal is output from the control circuit 24. Further, the third non-drive signal is a drive signal that switches the state of the switching element S3 to off among the drive signals output by the control circuit 24. That is, when the third non-drive signal is output from the control circuit 24, the switching element S3 switches the state of the switching element S3 to off.

第2調整回路22Bは、スイッチング素子S2とスイッチング素子S3とのそれぞれの状態がオンとオフとに交互に切り替わることによって、ワイヤレス送電装置10から見たワイヤレス受電装置20のインピーダンスを調整することができる。なお、第2調整回路22Bは、受電コイルユニット21が備える構成であってもよい。この場合、第2調整回路22Bは、スイッチング素子S2とスイッチング素子S3とのそれぞれの状態がオンとオフとに交互に切り替わることによって、受電コイルユニット21が備える受電側共振回路の共振周波数を調整することができる。 The second adjusting circuit 22B can adjust the impedance of the wireless power receiving device 20 as seen from the wireless power transmitting device 10 by alternately switching the states of the switching element S2 and the switching element S3 on and off. .. The second adjustment circuit 22B may be provided in the power receiving coil unit 21. In this case, the second adjustment circuit 22B adjusts the resonance frequency of the power receiving side resonance circuit included in the power receiving coil unit 21 by alternately switching the states of the switching element S2 and the switching element S3 on and off. be able to.

この一例におけるワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、端子L2Aと入力端子P1との間には、コンデンサーC1とスイッチング素子S3との組み合わせと、コンデンサーC2とスイッチング素子S2との組み合わせとが並列に接続されている。具体的には、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、端子L2AとコンデンサーC1の端子C1Aとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、コンデンサーC1の端子C1Bとスイッチング素子S3の端子S3Aとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、スイッチング素子S3の端子S3Bと整流平滑回路23が備える全波整流回路の入力端子P1とが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、端子L2AとコンデンサーC2の端子C2Aとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、コンデンサーC2の端子C2Bとスイッチング素子S2の端子S2Aとが接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、スイッチング素子S2の端子S2Bと当該全波整流回路の入力端子P1とが接続されている。 In the wireless power receiving device 20 in this example, the combination of the capacitor C1 and the switching element S3 and the combination of the capacitor C2 and the switching element S2 are parallel between the terminal L2A and the input terminal P1 on the transmission line LN1. It is connected to the. Specifically, in the wireless power receiving device 20, the terminal L2A and the terminal C1A of the capacitor C1 are connected on the transmission line LN1. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal C1B of the capacitor C1 and the terminal S3A of the switching element S3 are connected on the transmission line LN1. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal S3B of the switching element S3 and the input terminal P1 of the full-wave rectifying circuit included in the rectifying smoothing circuit 23 are connected on the transmission line LN1. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal L2A and the terminal C2A of the capacitor C2 are connected on the transmission line LN1. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal C2B of the capacitor C2 and the terminal S2A of the switching element S2 are connected on the transmission line LN1. Further, in the wireless power receiving device 20, the terminal S2B of the switching element S2 and the input terminal P1 of the full-wave rectifier circuit are connected on the transmission line LN1.

そして、この一例における制御回路24は、電圧検出回路VDが検出した電圧が電圧閾値を超えた場合、第1駆動信号を出力するタイミング以前のタイミングにおいて、第2駆動信号を出力するとともに、スイッチング素子S3の状態をオンに切り替える第3駆動信号を出力する。すなわち、制御回路24は、当該場合、スイッチング素子S2の状態とスイッチング素子S3の状態との少なくとも一方のスイッチング素子がオフである場合に当該少なくとも一方のスイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、スイッチング素子S2の状態とスイッチング素子S3の状態との両方のスイッチング素子がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える。これにより、ワイヤレス受電装置20は、第2調整回路22Bを用いた場合であっても、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 When the voltage detected by the voltage detection circuit VD exceeds the voltage threshold, the control circuit 24 in this example outputs the second drive signal at a timing prior to the timing of outputting the first drive signal, and also outputs the switching element. A third drive signal for switching the state of S3 to ON is output. That is, in this case, the control circuit 24 switches on the state of at least one of the switching elements when at least one of the switching elements of the switching element S2 and the state of the switching element S3 is off, and then first. The state of the switching element is switched on, and the state of the first switching element is switched on when both the state of the switching element S2 and the state of the switching element S3 are on. As a result, the wireless power receiving device 20 is designed as a circuit element included in the wireless power receiving device while suppressing fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device even when the second adjusting circuit 22B is used. It is possible to suppress the application of a voltage exceeding the withstand voltage.

また、制御回路24は、第1駆動信号の出力によって第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、第2駆動信号の出力によってスイッチング素子S2の状態をオンに保ち続けるとともに、第3駆動信号の出力によってスイッチング素子S3の状態をオンに保ち続ける。これにより、ワイヤレス受電装置20は、第2調整回路22Bを用いた場合であっても、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを、より確実に抑制することができる。 Further, the control circuit 24 keeps the state of the switching element S2 on by the output of the second drive signal while keeping the state of the first switching element on by the output of the first drive signal, and keeps the state of the switching element S2 on by the output of the second drive signal. The state of the switching element S3 is kept on by the output of the drive signal. As a result, the wireless power receiving device 20 is designed as a circuit element included in the wireless power receiving device while suppressing fluctuations in the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device even when the second adjusting circuit 22B is used. It is possible to more reliably suppress the application of a voltage exceeding the withstand voltage.

ここで、制御回路24は、例えば、図3に示したラッチ回路と同様の回路を用いて、スイッチング素子S3の状態をオンに保ち続けることが可能である。このため、スイッチング素子S3の状態をオンに保ち続ける方法については、省略する。 Here, the control circuit 24 can keep the state of the switching element S3 on by using, for example, a circuit similar to the latch circuit shown in FIG. Therefore, the method of keeping the state of the switching element S3 on will be omitted.

また、制御回路24は、第2電流検出回路を備える構成であってもよい。第2電流検出回路は、低電流リセット回路24Aの入力端子24AIと、電圧検出回路VDの端子VDPと負荷Vloadの電源端子VPとの接続点P6の電流を検出する回路のことである。第2電流検出回路は、第1電流検出回路であってもよく、第1電流検出回路と別の電流検出回路であってもよい。そして、制御回路24は、第2電流検出回路が検出した電流が予め決められた閾値である第2電流閾値未満である場合、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除するとともに、スイッチング素子S3の状態をオンに保ち続ける制御を解除する。これにより、ワイヤレス受電装置は、第2電流検出回路が検出した電流に基づいて、ワイヤレス受電装置20の過電圧状態からの復旧作業を効率よく行わせることができる。なお、当該場合において、スイッチング素子S3の状態をオンに保ち続ける制御を解除する方法は、スイッチング素子S2の状態をオンに保ち続ける制御を解除する方法と同様の方法であるため、説明を省略する。 Further, the control circuit 24 may be configured to include a second current detection circuit. The second current detection circuit is a circuit that detects the current at the connection point P6 between the input terminal 24AI of the low current reset circuit 24A and the terminal VDP of the voltage detection circuit VD and the power supply terminal VP of the load Vload. The second current detection circuit may be the first current detection circuit, or may be a current detection circuit different from the first current detection circuit. Then, when the current detected by the second current detection circuit is less than the second current threshold value, which is a predetermined threshold value, the control circuit 24 releases the control that keeps the state of the switching element S2 on and switches. The control that keeps the state of the element S3 on is released. As a result, the wireless power receiving device can efficiently perform the recovery work from the overvoltage state of the wireless power receiving device 20 based on the current detected by the second current detection circuit. In this case, the method of releasing the control for keeping the state of the switching element S3 on is the same as the method for releasing the control for keeping the state of the switching element S2 on, so the description thereof will be omitted. ..

なお、ワイヤレス受電装置20は、第1調整回路22Aと第2調整回路22Bとのいずれか一方を備える構成に代えて、第1調整回路22Aと第2調整回路22Bとの両方を備える構成であってもよい。この場合、ワイヤレス受電装置20では、伝送路LN1上において、第1調整回路22Aと第2調整回路22Bとが直列に接続される。 The wireless power receiving device 20 is configured to include both the first adjusting circuit 22A and the second adjusting circuit 22B instead of the configuration including either the first adjusting circuit 22A or the second adjusting circuit 22B. You may. In this case, in the wireless power receiving device 20, the first adjusting circuit 22A and the second adjusting circuit 22B are connected in series on the transmission line LN1.

以上のように、実施形態に係るワイヤレス受電装置(この一例において、ワイヤレス受電装置20)は、第1コンデンサー(この一例において、コンデンサーC1)に対して直列に接続される第3スイッチング素子(この一例において、スイッチング素子S3)と、第2スイッチング素子に対して直列に接続される第2コンデンサー(この一例において、コンデンサーC2)と、を備える、構成が用いられてもよい。そして、制御回路(この一例において、制御回路24)は、電圧検出回路(この一例において、電圧検出回路VD)が検出した電圧が予め決められた電圧閾値を超えた場合、第2スイッチング素子(この一例において、スイッチング素子S2)の状態と第3スイッチング素子の状態との少なくとも一方のスイッチング素子がオフである場合に当該少なくとも一方のスイッチング素子の状態をオンに切り替えてから第1スイッチング素子(この一例において、トランジスタS11及びトランジスタS12)の状態をオンに切り替え、第2スイッチング素子の状態と第3スイッチング素子の状態との両方のスイッチング素子がオンである場合に第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、第2コンデンサー及び第3スイッチング素子を備えた場合であっても、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを抑制することができる。 As described above, the wireless power receiving device (in this example, the wireless power receiving device 20) according to the embodiment is a third switching element (this example) connected in series with the first capacitor (condenser C1 in this example). In, a configuration including a switching element S3) and a second capacitor connected in series with the second switching element (in this example, the capacitor C2) may be used. Then, the control circuit (in this example, the control circuit 24) is a second switching element (this example) when the voltage detected by the voltage detection circuit (in this example, the voltage detection circuit VD) exceeds a predetermined voltage threshold. In one example, when at least one switching element of the state of the switching element S2) and the state of the third switching element is off, the state of the at least one switching element is switched on and then the first switching element (this example). In, the state of the transistor S11 and the transistor S12) is switched on, and the state of the first switching element is switched on when both the states of the second switching element and the state of the third switching element are on. , The configuration may be used. As a result, even when the wireless power receiving device is provided with the second capacitor and the third switching element, the circuit element included in the wireless power receiving device is suppressed while suppressing the fluctuation of the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device. It is possible to prevent the application of a voltage exceeding the design withstand voltage.

また、ワイヤレス受電装置は、制御回路は、第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号の出力によって第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号の出力によって第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続けるとともに、第3スイッチング素子の状態をオンに切り替える第3駆動信号の出力によって第3スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、第2コンデンサー及び第3スイッチング素子を備えた場合であっても、ワイヤレス送電装置から見たワイヤレス受電装置のインピーダンスの変動を抑制しつつ、ワイヤレス受電装置が備える回路素子に設計耐圧を超えた電圧が印加されてしまうことを、より確実に抑制することができる。 Further, in the wireless power receiving device, the state of the second switching element is maintained while the control circuit keeps the state of the first switching element on by the output of the first drive signal for switching the state of the first switching element on. The state of the second switching element is kept on by the output of the second drive signal that switches on, and the state of the third switching element is turned on by the output of the third drive signal that switches the state of the third switching element on. A configuration that keeps on may be used. As a result, even when the wireless power receiving device is provided with the second capacitor and the third switching element, the circuit element included in the wireless power receiving device is suppressed while suppressing the fluctuation of the impedance of the wireless power receiving device as seen from the wireless power transmitting device. It is possible to more reliably suppress the application of a voltage exceeding the design withstand voltage.

また、ワイヤレス受電装置は、受電コイルが受電した交流電力に基づく電流を検出する第2電流検出回路を備える、構成が用いられてもよい。そして、制御回路は、第2電流検出回路が検出した電流が予め決められた閾値である第2電流閾値未満である場合、第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除するとともに、第3スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除する、構成が用いられてもよい。これにより、ワイヤレス受電装置は、第2電流検出回路が検出した電流に基づいて、ワイヤレス受電装置20の過電圧状態からの復旧作業を効率よく行わせることができる。 Further, the wireless power receiving device may be configured to include a second current detecting circuit for detecting a current based on the AC power received by the power receiving coil. Then, when the current detected by the second current detection circuit is less than the second current threshold value, which is a predetermined threshold value, the control circuit releases the control that keeps the state of the second switching element on, and also releases the control. 3 A configuration may be used that releases the control that keeps the state of the switching element on. As a result, the wireless power receiving device can efficiently perform the recovery work from the overvoltage state of the wireless power receiving device 20 based on the current detected by the second current detection circuit.

以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない限り、変更、置換、削除等されてもよい。 Although the embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings, the specific configuration is not limited to this embodiment, and changes, substitutions, deletions, etc. are made as long as the gist of the present invention is not deviated. May be done.

1、1X…ワイヤレス電力伝送システム、10、10X…ワイヤレス送電装置、11…変換回路、12…送電回路、13…送電コイルユニット、20、20X…ワイヤレス受電装置、21…受電コイルユニット、22A…第1調整回路、22B…第2調整回路、23…整流平滑回路、23L…回路、24…制御回路、24A…低電流リセット回路、24B…信号発生回路、24C…遅延回路、24D…フリップフロップ回路、24E…OR回路、24L…回路、CS、C1、C2…コンデンサー、D1、D2、D3、D4…ダイオード、EV…電気自動車、G…地面、L1…送電コイル、L2…受電コイル、LN1、LN2、LN11、LN12…伝送路、P…商用電源、P5、P6…接続点、S2、S3…スイッチング素子、S11、S12…トランジスタ、VD…電圧検出回路、Vload…負荷 1, 1X ... wireless power transmission system, 10, 10X ... wireless power transmission device, 11 ... conversion circuit, 12 ... power transmission circuit, 13 ... power transmission coil unit, 20, 20X ... wireless power receiving device, 21 ... power receiving coil unit, 22A ... 1 adjustment circuit, 22B ... second adjustment circuit, 23 ... rectification smoothing circuit, 23L ... circuit, 24 ... control circuit, 24A ... low current reset circuit, 24B ... signal generation circuit, 24C ... delay circuit, 24D ... flip flop circuit, 24E ... OR circuit, 24L ... circuit, CS, C1, C2 ... condenser, D1, D2, D3, D4 ... diode, EV ... electric vehicle, G ... ground, L1 ... transmission coil, L2 ... power receiving coil, LN1, LN2, LN11, LN12 ... Transmission line, P ... Commercial power supply, P5, P6 ... Connection point, S2, S3 ... Switching element, S11, S12 ... Transistor, VD ... Voltage detection circuit, Vload ... Load

Claims (9)

ワイヤレス送電装置が備える送電コイルから交流電力を受電するワイヤレス受電装置であって、
前記送電コイルと磁気的に結合される受電コイルと、
前記受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する整流平滑回路と、
前記受電コイルが有する2つの端子である第1端子及び第2端子の間を短絡する第1スイッチング素子と、
前記第1端子に対して直列に接続される第1コンデンサーと、
前記第1端子に対して前記第1コンデンサーと並列に接続される第2スイッチング素子と、
前記受電コイルに生じた交流電圧に基づく電圧を検出する電圧検出回路と、
前記電圧検出回路が検出した電圧が予め決められた閾値である電圧閾値を超えた場合、異常信号を出力するとともに、前記第2スイッチング素子の状態がオフである場合に前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替えてから前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、前記第2スイッチング素子の状態がオンである場合に前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える制御回路と、
を備えるワイヤレス受電装置。
It is a wireless power receiving device that receives AC power from the power transmission coil of the wireless power transmission device.
A power receiving coil that is magnetically coupled to the power transmission coil,
A rectifying smoothing circuit that rectifies the AC voltage supplied from the power receiving coil and outputs it to the load.
A first switching element that short-circuits between the first terminal and the second terminal, which are the two terminals of the power receiving coil, and
A first capacitor connected in series with the first terminal,
A second switching element connected in parallel to the first capacitor with respect to the first terminal,
A voltage detection circuit that detects a voltage based on the AC voltage generated in the power receiving coil, and
When the voltage detected by the voltage detection circuit exceeds the voltage threshold value which is a predetermined threshold value, an abnormal signal is output, and when the state of the second switching element is off, the state of the second switching element. A control circuit that switches the state of the first switching element on after switching on, and switches the state of the first switching element on when the state of the second switching element is on.
A wireless power receiving device equipped with.
前記制御回路は、前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号を出力し、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える場合、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号を出力する、
請求項1に記載のワイヤレス受電装置。
When the control circuit outputs a first drive signal for switching the state of the first switching element on when switching the state of the first switching element on, and when switching the state of the second switching element on. Outputs a second drive signal that switches the state of the second switching element on.
The wireless power receiving device according to claim 1.
前記制御回路は、
前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号の出力によって前記第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号の出力によって前記第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける、
請求項2に記載のワイヤレス受電装置。
The control circuit is
A second drive signal that switches the state of the second switching element on while the state of the first switching element is kept on by the output of the first drive signal that switches the state of the first switching element on. The output keeps the state of the second switching element on.
The wireless power receiving device according to claim 2.
前記受電コイルに流れる交流電流に基づく電流を検出する第1電流検出回路を備え、
前記制御回路は、
前記第1電流検出回路が検出した電流が予め決められた閾値である第1電流閾値未満である場合、前記第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除する、
請求項3に記載のワイヤレス受電装置。
A first current detection circuit for detecting a current based on an alternating current flowing through the power receiving coil is provided.
The control circuit is
When the current detected by the first current detection circuit is less than the first current threshold value, which is a predetermined threshold value, the control for keeping the state of the second switching element on is released.
The wireless power receiving device according to claim 3.
前記第1コンデンサーに対して直列に接続される第3スイッチング素子と、
前記第2スイッチング素子に対して直列に接続される第2コンデンサーと、
を備え、
前記制御回路は、
前記電圧検出回路が検出した電圧が前記電圧閾値を超えた場合、前記第2スイッチング素子の状態と前記第3スイッチング素子の状態との少なくとも一方のスイッチング素子がオフである場合に前記少なくとも一方のスイッチング素子の状態をオンに切り替えてから前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替え、前記第2スイッチング素子の状態と前記第3スイッチング素子の状態との両方のスイッチング素子がオンである場合に前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える、
請求項1から4のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置。
A third switching element connected in series with the first capacitor,
A second capacitor connected in series with the second switching element,
Equipped with
The control circuit is
When the voltage detected by the voltage detection circuit exceeds the voltage threshold value, the at least one switching element is turned off when at least one switching element between the state of the second switching element and the state of the third switching element is off. The first switching element is switched on after the state of the element is switched on, and the first switching element is turned on when both the state of the second switching element and the state of the third switching element are on. 1 Switch the state of the switching element on,
The wireless power receiving device according to any one of claims 1 to 4.
前記制御回路は、
前記第1スイッチング素子の状態をオンに切り替える第1駆動信号の出力によって前記第1スイッチング素子の状態をオンに保ち続けている間、前記第2スイッチング素子の状態をオンに切り替える第2駆動信号の出力によって前記第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続けるとともに、前記第3スイッチング素子の状態をオンに切り替える第3駆動信号の出力によって前記第3スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける、
請求項5に記載のワイヤレス受電装置。
The control circuit is
A second drive signal that switches the state of the second switching element on while the state of the first switching element is kept on by the output of the first drive signal that switches the state of the first switching element on. The output keeps the state of the second switching element on, and the output of the third drive signal that switches the state of the third switching element on keeps the state of the third switching element on.
The wireless power receiving device according to claim 5.
前記受電コイルに流れる交流電流に基づく電流を検出する第2電流検出回路を備え、
前記制御回路は、前記第2電流検出回路が検出した電流が予め決められた閾値である第2電流閾値未満である場合、前記第2スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除するとともに、前記第3スイッチング素子の状態をオンに保ち続ける制御を解除する、
請求項6に記載のワイヤレス受電装置。
A second current detection circuit for detecting a current based on an alternating current flowing through the power receiving coil is provided.
When the current detected by the second current detection circuit is less than the second current threshold value, which is a predetermined threshold value, the control circuit releases the control for keeping the state of the second switching element on, and also releases the control. The control that keeps the state of the third switching element on is released.
The wireless power receiving device according to claim 6.
前記制御回路は、
前記異常信号の出力に応じて、前記送電コイルによる交流電力の送電を前記ワイヤレス送電装置に停止させる停止信号を前記ワイヤレス送電装置に送信する、
請求項1から7のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置。
The control circuit is
In response to the output of the abnormal signal, a stop signal for stopping the transmission of AC power by the power transmission coil to the wireless power transmission device is transmitted to the wireless power transmission device.
The wireless power receiving device according to any one of claims 1 to 7.
前記ワイヤレス送電装置と、
請求項1から8のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置と、
を備えるワイヤレス電力伝送システム。
With the wireless power transmission device
The wireless power receiving device according to any one of claims 1 to 8.
A wireless power transfer system equipped with.
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