WO2024009924A1 - 無線給電装置及び無線給電システム - Google Patents

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WO2024009924A1
WO2024009924A1 PCT/JP2023/024550 JP2023024550W WO2024009924A1 WO 2024009924 A1 WO2024009924 A1 WO 2024009924A1 JP 2023024550 W JP2023024550 W JP 2023024550W WO 2024009924 A1 WO2024009924 A1 WO 2024009924A1
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power supply
wireless power
supply device
unit
antenna
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PCT/JP2023/024550
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English (en)
French (fr)
Inventor
直紀 田上
圭以 亀田
淳允 石森
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/70Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the reduction of electric, magnetic or electromagnetic leakage fields

Definitions

  • the present invention relates to a wireless power supply device and a wireless power supply system.
  • Patent Document 1 discloses a wireless power supply device that can supply power from any wireless power supply device to an adjacent wireless power supply device by wireless power supply.
  • Wireless power supply devices are required to be able to be installed using simple means. Additionally, wireless power supply devices are required to be able to supply power to a wider range.
  • an object of the present invention is to provide a wireless power supply device and a wireless power supply system that can secure a wide range of power supply or can be installed using simple means.
  • a wireless power supply device includes a power receiving unit that is connected to a structure to which a lighting fixture can be attached and receives AC power via the structure, and a power receiving unit that converts the AC power received by the power receiving unit into DC power.
  • the power supply device includes a conversion unit that converts into electric power, and a wireless power feeding unit that has an antenna and supplies wireless power from the antenna using the DC power converted by the conversion unit.
  • a wireless power feeding system includes the wireless power feeding device according to the above one aspect and an electrical device, the electric device having a power receiving antenna that receives radio waves for wireless power feeding radiated from the antenna. , and a charging circuit that charges a rechargeable battery using radio waves received by the power receiving antenna.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing the positional relationship between the antenna and the convex portion of the housing of the wireless power feeding device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the positional relationship between the antenna and the casing of the wireless power feeding device according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the positional relationship between the AC/DC conversion unit and the wireless power supply unit of the wireless power supply device according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view showing the positional relationship between the antenna and the convex portion of the housing of the wireless power feeding device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a sectional view taken
  • FIG. 6A is a perspective view showing the positional relationship between the wireless power supply unit and the casing of the wireless power supply device according to the third modification of the first embodiment.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view showing the positional relationship between the wireless power supply unit and the casing of the wireless power supply device according to the third modification of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a schematic configuration of a wireless power supply device according to a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of attaching a lighting fixture to the wireless power supply device according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a schematic configuration of a wireless power supply device according to Modification 1 of Embodiment 2.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a schematic configuration of a wireless power supply device according to a second modification of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply system according to Embodiment 3.
  • wireless power transfer methods include electromagnetic induction, magnetic field resonance, and electric field coupling, which enable close-range transmission.
  • a type of wireless microwave power supply system that spatially transmits energy using microwaves has been studied. Compared to the close-range transmission type, the wireless microwave power supply system allows for long-distance energy transmission. For this reason, a wider range of application is expected, and expectations are high for future developments in IoT (Internet of Things) and the like.
  • the wireless power supply device and the wireless power supply system according to the present disclosure are compatible with the type that uses microwaves.
  • wireless power supply using microwaves which will be described later, is very promising for solving the above problems. This is because power can be wirelessly supplied to various sensors from a certain distance away while ensuring flexibility in installation location.
  • power receiving devices to which power can be transmitted include all kinds of electrical devices such as IoT devices such as smartphones and tablets, as well as earphones, PCs (Personal Computers), and other OA (Office Automation) devices. can be assumed.
  • the wireless power supply device can exhibit its effects more effectively when it is installed in the same location as the lighting device.
  • it can be installed in the same way as a light bulb base or a GX53 base, it can be installed in the same location as the existing lighting device, and the above effects can be maximized. .
  • This idea itself contributes to solving problems that were not even recognized in the past, and leads to major technological advances.
  • the structure is adapted to fit the caps of these existing lighting devices, it will have great benefits for future standardization, and can be said to be a preferable means to spread this wireless power supply technology more widely and smoothly in society.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Therefore, for example, the scales and the like in each figure do not necessarily match. Further, in each figure, substantially the same configurations are denoted by the same reference numerals, and overlapping explanations will be omitted or simplified.
  • the terms “upper” and “lower” do not refer to the upper direction (vertically upward) or the lower direction (vertically downward) in absolute spatial recognition, but are based on the stacking order in the stacked structure. Used as a term defined by the relative positional relationship. Additionally, the terms “above” and “below” are used not only when two components are spaced apart and there is another component between them; This also applies when two components are placed in close contact with each other.
  • ordinal numbers such as “first” and “second” do not mean the number or order of components, unless otherwise specified, and should be used to avoid confusion between similar components and to distinguish between them. It is used for the purpose of
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device 1 according to the present embodiment.
  • a wireless power supply device 1 shown in FIG. 1 is a device that wirelessly supplies power to other devices.
  • Other devices include, for example, sensor devices that detect biological or device information, information devices such as wireless earphones and game controllers, mobile terminals such as smartphones or tablet PCs, and various electrical devices such as home appliances.
  • the wireless power supply device 1 is connected to the structure 2 and receives AC power from the AC power source 3.
  • the structure 2 is a structure to which a lighting fixture (not shown) can be attached.
  • the structure 2 is a socket (receiver) to which a cap is connected, a hook ceiling body, a wiring duct, a terminal block, or the like.
  • a ceiling light can be attached to the hanging ceiling body.
  • a spotlight can be attached to the wiring duct.
  • a base light or a downlight can be attached to the terminal block.
  • Lighting equipment includes light bulb type lamps with E-shaped bases such as E11, E12, E17, and E26, lighting devices with GX53-type bases (conductive pins), and L-shaped pins (for example, Gx16t-5 type bases). These include straight tube lamps, ceiling lights, spotlights, base lights, or downlights.
  • the cap is not limited to the example described above.
  • the cap may be a cap that can be used for a fluorescent lamp, specifically, a cap such as G13, G5, Rx17d, R17d, G10q, GU10q, GZ10q, GX10q, GY10q, GX24q, P21.
  • the base is a base that can be used for halogen light bulbs, specifically, GZ4, GU5.3, EZ10, G4, GY6.35, G6.35, EZ10, R7s, M ⁇ E ⁇ P, GYX9.5
  • the base may be GX16, G22, GX22, E ⁇ M ⁇ E ⁇ P, GY9.5, or the like.
  • the cap may be a cap that can be used for a high-intensity discharge lamp (HID lamp), specifically, a cap of EU10, E39, PG-12-2, RX7s, BY22d, or the like.
  • the cap may be a cap described in JIS C7709-2.
  • the structure 2 may be a receiver to which the cap described above can be attached, or a receiver to which a cap described in JIS C7709- can be attached.
  • the structure 2 is fixed to a predetermined surface such as a ceiling surface or a wall surface, for example.
  • a ceiling surface or a wall surface near the ceiling is a place where there are few obstacles. Therefore, when the lighting fixture is attached to the structure 2, the space can be illuminated without being obstructed by obstacles.
  • a place with few obstacles is also a good condition for the wireless power supply device 1. This is because the wireless power supply device 1 supplies power wirelessly, specifically by using radio waves, but when an obstacle includes metal, the radio waves are blocked by the metal. Therefore, in a place where there are few obstacles, there are also few metals that block radio waves, so a wide power feeding range by the wireless power feeding device 1 can be ensured.
  • the structure 2 (hanging ceiling) for attaching a ceiling light is often located at the center of the indoor ceiling. Therefore, when the wireless power supply device 1 is connected to the structure 2, power can be supplied from the center of the room. By emitting radio waves in all directions, power can be effectively supplied to a wide area indoors.
  • An AC power source 3 is connected to the structure 2. When a lighting fixture is connected to the structure 2, the lighting fixture can illuminate the space based on the AC power received from the AC power source 3.
  • the AC power supply 3 is, for example, a commercial power supply that supplies 100V or 240V AC power. Note that the magnitude of the AC power is not particularly limited. Further, the AC power source 3 is not limited to a commercial power source, and may be a power conditioner or the like that converts DC power supplied from a solar cell, a storage battery, or the like into AC power.
  • the wireless power supply device 1 includes a power receiving section 10, an AC/DC conversion section 20, a wireless power supply section 30, and a housing 40.
  • the power receiving section 10, the AC/DC converting section 20, and the wireless power feeding section 30 are electrically connected via conductive wiring.
  • the power receiving unit 10 is connected to the structure 2 and receives AC power via the structure 2.
  • the power receiving unit 10 is an E-type or GX53-type cap, or a cap having an L-shaped pin.
  • the power receiving unit 10 has a structure that can be connected when the structure 2 is a hook ceiling body, a wiring duct, or a terminal block.
  • the power receiving unit 10 is one or more conductive pins, an adapter, or the like.
  • the power receiving unit 10 is configured to be inseparable from the housing 40, the present invention is not limited to this.
  • the power receiving unit 10 may be fixed to the housing 40 (the main body of the wireless power supply device 1) so as to be easily separable, like a so-called ceiling light adapter. Note that “unseparable” means that it cannot be separated without using a tool or without destruction. “Easily separable” means that it can be separated without destroying it manually.
  • the AC/DC converter 20 is a converter that converts AC power received by the power receiving unit 10 into DC power.
  • the AC/DC converter 20 includes a rectifier circuit, a voltage booster circuit, a voltage converter, and the like.
  • the AC/DC converter 20 includes, for example, a circuit board 22 (see FIG. 3) and a plurality of circuit elements (not shown) mounted on the circuit board 22.
  • the circuit board 22 is, for example, a printed wiring board, and includes wiring that electrically connects a plurality of circuit elements.
  • the plurality of circuit elements includes at least one of an integrated circuit (IC) element, a resistor, a diode, a transistor, a transformer, an inductor, a capacitor, and the like.
  • the wireless power feeding unit 30 has an antenna 31.
  • the antenna 31 is a power feeding antenna that radiates radio waves for wireless power feeding.
  • the radio waves are in the microwave band of 300 MHz or more and 300 GHz or less.
  • the wireless power supply section 30 converts the DC power converted by the AC/DC conversion section 20 into wireless power, and supplies the wireless power into the air from the antenna 31.
  • Wireless power supply (that is, wireless power supply) is performed, for example, using a method defined based on the ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) standard.
  • the wireless power supply unit 30 uses radio waves with a frequency of 920 MHz and performs wireless power supply in the N0N or G1D radio wave format in accordance with ARIB-STD-T106.
  • the range of power feeding by the wireless power feeding unit 30 is, for example, a range of 3 m or less with respect to the antenna 31.
  • the height of the ceiling does not exceed 3 m, so when the wireless power supply device 1 is connected to the structure 2 fixed to the ceiling, the area directly under the structure 2 (wireless power supply device 1) Not only that, but the power supply radio waves can also reach a certain wide range. For example, if the structure 2 is placed at the center of the ceiling of a room measuring 4 m to 5 m square, electric waves for power supply can reach almost the entire area of the room.
  • the antenna 31 is a pattern antenna having wiring provided on a substrate.
  • the board is, for example, a printed wiring board.
  • the antenna 31 may be a rod-shaped antenna.
  • the type of antenna 31 is not particularly limited as long as it can radiate radio waves for power feeding.
  • the wireless power supply unit 30 includes a control board 32 (see FIG. 3).
  • the control board 32 includes a wireless circuit that uses the DC power converted by the AC/DC converter 20 to generate a power signal for radiating a power feeding radio wave from the antenna 31.
  • the control board 32 is, for example, a printed wiring board, and includes wiring that electrically connects a plurality of circuit elements that constitute a wireless circuit.
  • a plurality of circuit elements are mounted on the control board 32.
  • the plurality of circuit elements includes at least one of an integrated circuit (IC) element, a resistor, a diode, a transistor, a transformer, an inductor, a capacitor, and the like.
  • IC integrated circuit
  • the antenna 31 may be mounted on the control board 32. That is, the antenna 31 and the wireless circuit may be mounted on a common board and made into a module.
  • the housing 40 is at least a part of the outer housing of the wireless power supply device 1.
  • the housing 40 houses the AC/DC converter 20. Furthermore, the housing 40 accommodates at least a portion of the wireless power supply unit 30.
  • the housing 40 is, for example, a metal housing. Since metal has excellent heat conductivity, heat can be dissipated through the casing 40. By suppressing the temperature rise of the wireless power supply device 1, it is possible to suppress the occurrence of failure of each processing circuit or the like due to heat.
  • the housing 40 is formed by die casting or sheet metal processing.
  • the surface of the housing 40 may be coated with a resin material.
  • an insulating film may be formed on the outer surface and inner surface of the housing 40. Thereby, the occurrence of short circuits and leakage through the housing 40 can be suppressed.
  • the housing 40 may be made of resin.
  • FIG. 2 is a plan view showing the positional relationship between the antenna 31 of the wireless power feeding device 1 and the convex portion 41 of the housing 40 according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 2.
  • the antenna 31 is placed outside the metal casing 40. Thereby, it is possible to prevent the housing 40 from blocking the radio waves radiated from the antenna 31.
  • the control board 32 including the wireless circuit is housed inside the casing 40.
  • the antenna 31 and the control board 32 are electrically connected via a lead wire or a connector (not shown).
  • the housing 40 is provided with a through hole for passing a lead wire or a connector.
  • the housing 40 has a protrusion 41.
  • the convex portion 41 is an example of an uneven portion.
  • the protrusion 41 is a part of the outer wall of the housing 40 that is formed so as to protrude outward.
  • a recessed portion is formed on the inner space side of the housing 40.
  • the internal space of the housing 40 can be partially expanded.
  • a circuit board 22 is placed in the expanded space.
  • the convex portion 41 is provided to accommodate the circuit board 22 inside the housing 40 .
  • the circuit board 22 does not need to be in contact with the inner side (concave portion) of the convex portion 41 .
  • the convex portion 41 is provided to accommodate the circuit board 22 while reducing the overall size of the wireless power supply device 1 . Further, the convex portion 41 may be provided to increase the strength of the housing 40.
  • the antenna 31 is placed a predetermined distance away from the convex portion 41.
  • the distance between the antenna 31 and the metal convex portion 41 is at least a certain distance, it is possible to suppress the radio waves radiated from the antenna 31 from being blocked by the housing 40.
  • FIGS. 2 and 3 show an example in which the antenna 31 is placed away from the convex part 41, if the housing 40 has a recess as an example of an uneven part, the antenna 31 is placed away from the recess. Good too. Thereby, it is possible to suppress the radio waves radiated from the antenna 31 from being blocked by the housing 40.
  • the wireless power supply device 1 includes a protective cover 44 that protects the antenna 31.
  • a protective cover 44 that protects the antenna 31.
  • the protective cover 44 allows radio waves radiated from the antenna 31 to pass through.
  • the protective cover 44 can prevent foreign substances such as dust and water from coming into contact with the antenna 31.
  • the protective cover 44 is formed using resin, for example, but is not limited to this.
  • the protective cover 44 may be formed using a material other than metal, such as glass. Note that the protective cover 44 may not be provided.
  • the housing 40 has protrusions 42, 43a, and 43b.
  • the convex parts 42, 43a, and 43b are each an example of an uneven part, and are provided to hold at least a part of the AC/DC converter 20 or the wireless power supply part 30.
  • the convex portion 42 is configured to fit into a portion of the circuit board 22. More specifically, a portion of the circuit board 22 is held between the protrusion 42 and the inner wall surface of the protrusion 41 .
  • the convex portions 43a and 43b are configured to fit into a portion of the control board 32. A portion of the control board 32 is held between the protrusions 43a and 43b.
  • the means for arranging and holding the antenna 31, the circuit board 22, and the control board 32 are not limited to the example shown in FIG. 3. A specific example will be explained below.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the positional relationship between the antenna 31 and the housing 40A of the wireless power feeding device 1A according to Modification 1 of the present embodiment.
  • the antenna 31 is housed inside the housing 40A.
  • a slit 45 which is an example of an opening for allowing radio waves radiated from the antenna 31 to pass, is formed in the housing 40A.
  • a cover formed using a material that transmits radio waves may be provided so as to cover the slit 45 or to fill the inside of the slit 45 . Thereby, it is possible to suppress foreign matter from entering the inside of the housing 40A through the slit 45.
  • the antenna 31 is arranged so as to close at least a portion of the opening surface of the slit 45 (on the inner space side of the housing 40A).
  • the antenna 31 and the slit 45 may be separated from each other.
  • the antenna 31 may be fixed to a portion (not shown) of the inner surface of the housing 40A that faces the slit 45.
  • the wireless power supply device 1A includes a holding member 46.
  • the holding member 46 is a member that holds the antenna 31. As shown in FIG. 4, a portion of the antenna 31 is fixed to the housing 40A by a holding member 46.
  • the holding member 46 is a screw or a screw, but is not limited thereto.
  • the holding member 46 may be provided to hold the circuit board 22 or the control board 32.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the positional relationship between the AC/DC conversion section 20 and the wireless power supply section 30 of the wireless power supply device 1B according to the second modification of the present embodiment. Specifically, FIG. 5 shows the circuit board 22 of the AC/DC conversion unit 20 and the control board 32 of the wireless power supply unit 30.
  • the circuit board 22 and the control board 32 are arranged on the mounting surface 40b of the housing 40B.
  • the mounting surface 40b is the inner surface of the housing 40B, but is not limited thereto.
  • the mounting surface 40b may be an outer surface.
  • the mounting surface 40b may be a part of a member such as a heat sink or a circuit case disposed inside the housing 40B.
  • the wireless power supply device 1B includes a radio wave blocking member 47 disposed between the AC/DC conversion section 20 and the wireless power supply section 30. As shown in FIG. 5, the radio wave blocking member 47 is arranged between the circuit board 22 and the control board 32. Thereby, it is possible to suppress noise from the circuit board 22 from propagating to the control board 32 and affecting the quality of electric waves for power feeding. Furthermore, the radio wave blocking member 47 can also suppress noise from the control board 32 from affecting the circuit board 22 .
  • the radio wave blocking member 47 may be arranged between the antenna 31 and at least one of the circuit board 22 and the control board 32. Thereby, the radio wave blocking member 47 can suppress the radio waves radiated from the antenna 31 from affecting the circuit board 22 or the control board 32.
  • the radio wave blocking member 47 is, for example, a metal member.
  • the radio wave blocking member 47 may be a resin sheet kneaded with metal powder.
  • the radio wave blocking member 47 may be fixed to a constant potential such as ground (0V).
  • the radio wave blocking member 47 may be arranged to cover only the circuit board 22 or only the control board 32.
  • circuit board 22 and the antenna 31 may be arranged on the same plane.
  • circuit board 22, the antenna 31, and the control board 32 may be arranged on the same plane.
  • FIG. 6A and 6B are a perspective view and a cross-sectional view showing the positional relationship between the wireless power supply unit 30 and the housing 40C of the wireless power supply device 1C according to the third modification of the present embodiment. Specifically, FIG. 6B shows a cross section taken along the line VIB-VIB in FIG. 6A. Note that in FIG. 6A, only a part of the housing 40C is illustrated.
  • the housing 40C has a convex portion 48.
  • the control board 32 is placed on the convex portion 48 .
  • the antenna 31, the circuit board 22, or the unit box (wireless module) of the wireless power feeding section 30 may be arranged on the convex portion 48.
  • a slit 49 is provided in the convex portion 48.
  • the slit 49 passes through a portion of the convex portion 48.
  • the projecting portion 33 of the control board 32 is inserted into the slit 49 .
  • the projecting portion 33 is a tongue-shaped portion provided to project from the main body of the control board 32 .
  • the control board 32 is held by the projecting portion 33 being inserted into the slit 49 and being locked to the back side of the protruding portion 48 .
  • FIG. 6B shows an example in which two sets of slits 49 and projecting portions 33 are provided, the present invention is not limited to this.
  • a concave portion is formed on the back side.
  • This recessed portion can be effectively used as a space for arranging the projecting portion 33. For example, even if another substrate is placed on the back side of the convex portion 48, contact with the protruding portion 33 can be avoided.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device 1 according to a fourth modification of the first embodiment. As shown in FIG. 7, the wireless power supply device 1 according to this modification is connected to the structure 6A and receives AC power from the AC power supply 3.
  • the structure 6A has the same structure as the structure 2 of the first embodiment.
  • the structure 6A is a part of the support member 8 connected to the structure 4. AC power is supplied to the structure 6A from the AC power supply 3 via the structure 4.
  • the structure 4 is a structure to which a lighting fixture (not shown) can be attached.
  • the structure 4 is, for example, a socket (receiver) to which a base is connected, a hook ceiling body, a wiring duct, a terminal block, or the like.
  • the support member 8 is a member to which a plurality of lighting fixtures can be attached, and supports the plurality of attached lighting fixtures.
  • the support member 8 includes a power receiving section 5, a plurality of structures 6A, 6B, and 6C, and an arm tree section 7.
  • the support member 8 is connected to the structure 4, receives AC power from the AC power source 3, and supplies the received AC power to each of the plurality of structures 6A, 6B, and 6C.
  • the power receiving unit 5 has the same configuration as the power receiving unit 10 of the wireless power supply device 1.
  • the power receiving unit 5 is connected to the structure 4 and receives AC power via the structure 4 .
  • the power receiving unit 5 is an E-type or GX53-type cap, or a cap having an L-shaped pin.
  • the power receiving unit 5 has a structure that can be connected when the structure 4 is a hook ceiling body, a wiring duct, or a terminal block.
  • the power receiving unit 5 is one or more conductive pins, an adapter, or the like.
  • Each of the structures 6A, 6B, and 6C is a structure to which a lighting fixture can be attached.
  • the structures 6A, 6B, and 6C are, for example, a socket (receiver) to which a base is connected, a hook ceiling body, a wiring duct, a terminal block, or the like.
  • the wireless power supply device 1 is connected to the structure 6A.
  • a lighting fixture 102 is connected to each of the structures 6B and 6C.
  • the lighting fixture 102 includes a power receiving section 110.
  • Power receiving unit 110 has the same configuration as power receiving unit 10 of wireless power supply device 1 .
  • the lighting fixture 102 is, for example, a light bulb type lamp having an E-shaped cap as the power receiving unit 110, but is not limited thereto.
  • the structures 6A, 6B, and 6C are of the same type. Therefore, the wireless power supply device 1 can be connected to any of the structures 6A, 6B, and 6C.
  • the wireless power supply device 1 can be connected to an appropriate structure depending on the emission range of radio waves for power supply, the illumination range by the lighting fixture 102, or the like.
  • a plurality of wireless power supply devices 1 may be connected to any one of the plurality of structures 6A, 6B, and 6C.
  • the arm wood portion 7 is a portion that supports each of the plurality of structures 6A, 6B, and 6C.
  • the arm tree section 7 has a tree structure with the power receiving section 5 as the root, but is not limited thereto.
  • the wireless power supply device 1 may receive AC power from the AC power source 3 via the plurality of structures 4 and 6A.
  • the structure 6A to which the wireless power supply device 1 is connected does not need to be fixed to a structure such as a ceiling or a wall.
  • the number of structures 6A, 6B, and 6C included in the support member 8 may be only one, two, or four or more, and is not particularly limited. Further, the plurality of structures 6A, 6B, and 6C may be configured to be connectable with mutually different types of lighting equipment.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the wireless power supply device includes an AC power supply unit.
  • the wireless power supply device includes an AC power supply unit.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of wireless power supply device 101 according to this embodiment.
  • wireless power supply device 101 differs from wireless power supply device 1 according to Embodiment 1 in that it includes an AC power supply section 70 and a control section 90.
  • the wireless power feeding unit 30 includes a plurality of antennas 31.
  • Each of the plurality of antennas 31 radiates radio waves for power feeding.
  • the plurality of antennas 31 may be directional antennas. By arranging the plurality of antennas 31 so that their respective radiation directions are different from each other, wireless power feeding can be performed over a wide range. Although not shown in FIG. 8, each of the two antennas 31 is connected to the wireless power feeding unit 30 (control board 32).
  • the AC power supply unit 70 supplies the AC power received by the power receiving unit 10 as AC power. That is, the AC power feeding section 70 feeds the AC power received by the power receiving section 10 without converting it into DC power.
  • AC power supply unit 70 is connected to power reception unit 10 via wiring (not shown).
  • the wiring is made up of one or more electrically conductive members, such as connectors, conductive terminals, lead wires, and pattern wiring.
  • the AC power feeding section 70 has a structure to which the power receiving section 10 can be connected. That is, the AC power feeding section 70 has the same configuration as the structure 2 to which the power receiving section 10 is connected.
  • the AC power supply unit 70 is a socket (receiver) to which a cap is connected, a hook ceiling body, a wiring duct, a terminal block, or the like.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of how the lighting fixture 102 is attached to the wireless power supply device 101 according to the present embodiment. As shown in FIG. 9, the power receiving section 110 of the lighting fixture 102 can be connected to the AC power supply section 70.
  • the control unit 90 controls the wireless power supply unit 30. Specifically, the control unit 90 controls execution (on) and stop (off) of wireless power supply by the wireless power supply unit 30. Further, the control unit 90 may control the AC power supply unit 70. Specifically, the control unit 90 may control execution (on) and stop (off) of supply of alternating current power by the AC power supply unit 70.
  • control unit 90 controls turning on and off of each of the wireless power supply unit 30 and the AC power supply unit 70 based on instructions from an external source such as a user.
  • control unit 90 may control the control unit 90 based on information obtained by various sensors such as a human sensor, or when a predetermined condition (for example, a predetermined time of day) is satisfied. Turning on and off of each of the wireless power supply section 30 and the AC power supply section 70 may be controlled.
  • a switch may be disposed on the wiring that connects the power reception unit 10 and the AC power supply unit 70 to switch the wiring between conduction (ON) and non-conduction (OFF).
  • the control unit 90 may control the on and off of the AC power supply unit 70 by controlling the on and off of the switch. Further, the control unit 90 may control the wireless power supply unit 30 by controlling the operation of the AC/DC conversion unit 20.
  • the control unit 90 is realized by, for example, an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit (IC).
  • the integrated circuit is not limited to an LSI, and may be a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • the control unit 90 may be a microcontroller.
  • a microcontroller includes, for example, a nonvolatile memory in which a program is stored, a volatile memory that is a temporary storage area for executing the program, an input/output port, a processor that executes the program, and the like.
  • the control unit 90 may be a programmable FPGA (Field Programmable Gate Array) or a reconfigurable processor in which connections and settings of circuit cells within the LSI can be reconfigured.
  • the functions executed by the control unit 90 may be realized by software or hardware.
  • control unit 90 may be configured integrally with the control board 32 of the wireless power supply unit 30 or the circuit board 22 of the AC/DC conversion unit 20.
  • control unit 90 is housed inside the housing 40, the present invention is not limited thereto. At least a portion of the control unit 90 may be placed outside the housing 40.
  • the control unit 90 may be attached to the outer surface of the housing 40.
  • the control unit 90 may be disposed apart from the housing 40 and connected to the wireless power supply unit 30 and the AC power supply unit 70 so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the control unit 90 may be included in an operation terminal placed on a wall in the space.
  • the control unit 90 may be included in a remote controller or a mobile terminal such as a smartphone.
  • the control unit 90 receives infrared rays or radio waves based on Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi (registered trademark), and controls the wireless power supply unit 30 and The AC power supply unit 70 may also be controlled.
  • the wireless power supply device 101 includes the AC power supply section 70. This makes it possible to connect the lighting fixture 102 to the wireless power supply device 101 even when the wireless power supply device 101 is connected to the structure 2 that was originally installed with the assumption that the lighting fixture 102 would be attached thereto. Can be done. That is, both lighting and wireless power supply can be performed.
  • the wireless power supply device 101 includes the control unit 90, it is possible to control turning on and off of each of the wireless power supply unit 30 and the AC power supply unit 70. For example, when wireless power supply is not required, power consumption can be reduced by turning off the wireless power supply unit 30. In this case, by maintaining the supply of alternating current power to the AC power supply section 70, the space can be illuminated by the lighting fixture 102 connected to the AC power supply section 70. Alternatively, wireless power supply can be performed even when the illumination of the space by the lighting fixture 102 is stopped. This is useful because it is possible to turn off the lighting and perform wireless power supply even while sleeping at night.
  • the configuration of the AC power supply section 70 is not limited to the example shown in FIG. 8. Below, a modification of the wireless power supply device 101 according to the present embodiment will be described.
  • FIG. 10 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device 101A according to Modification 1 of the present embodiment.
  • the wireless power supply device 101A according to the present modification includes a housing 140 and a housing 140 instead of the housing 40 and the AC power supply unit 70. The difference is that AC power supply sections 71 and 72 are provided.
  • the housing 140 has arm wood portions 141 and 142.
  • AC power supply sections 71 and 72 are provided at the tips of the arm wood sections 141 and 142, respectively.
  • Wiring (not shown) is provided inside each of the arm wood sections 141 and 142, and electrically connects the power receiving section 10 and each of the AC power supply sections 71 and 72.
  • the wiring is made up of one or more electrically conductive members, such as connectors, conductive terminals, lead wires, and pattern wiring.
  • the AC power supply units 71 and 72 each supply AC power received by the power receiving unit 10 as AC power. That is, the AC power supply units 71 and 72 each supply AC power received by the power reception unit 10 without converting it into DC power.
  • the AC power supply units 71 and 72 have a structure to which the power reception unit 10 can be connected. That is, the AC power supply units 71 and 72 have the same configuration as the structure 2 to which the power reception unit 10 is connected.
  • the AC power supply units 71 and 72 are each a socket (receiver) to which a cap is connected, a hook ceiling body, a wiring duct, a terminal block, or the like.
  • the wireless power supply device 101A includes a plurality of AC power supply units 71 and 72. Thereby, the number of lighting fixtures that can be connected to the wireless power supply device 101A can be increased, and the lighting environment can be improved. Furthermore, the wireless power supply device 1, 1A, or 1B can also be connected to one of the AC power supply units 71 and 72. Thereby, the number of antennas 31 can be increased, so the range of wireless power feeding can be expanded.
  • the housing 140 does not need to include the arms 141 and 142, and the AC power supply units 71 and 72 may be provided directly on the main body of the housing 140.
  • the AC power supply units 71 and 72 may be provided so as to face in a direction different from the structure 2 (laterally, diagonally, or upwardly).
  • the number of AC power supply units 71 and 72 included in the wireless power supply device 101A is not limited to two, and may include three or more AC power supply units.
  • FIG. 11 is a diagram showing a schematic configuration of a wireless power supply device 101B according to modification example 2 of the present embodiment. As shown in FIG. 11, the wireless power supply device 101B according to the present modification is different from the wireless power supply device 101 according to the second embodiment in that it includes an AC power supply section 73 instead of the AC power supply section 70. do.
  • the AC power supply unit 73 supplies the AC power received by the power reception unit 10 as AC power. That is, the AC power feeding section 73 feeds the AC power received by the power receiving section 10 without converting it into DC power.
  • the AC power supply section 73 has a structure that the power receiving section 10 of the wireless power supply device 101B cannot be connected to. That is, the AC power supply section 73 has a different structure from the structure 2.
  • the structure 2 is a socket to which an E-shaped cap can be connected
  • the AC power supply section 73 has a configuration to which a GX53-shaped cap (a pair of conductive pins) can be connected. Therefore, as shown in FIG. 11, a lighting fixture 103 of a different type from the lighting fixture 102, which is a light bulb type lamp, can be connected to the AC power supply section 73.
  • the lighting fixture 103 has a power receiving section (a pair of conductive pins) 111 and receives alternating current power from the AC power feeding section 73 via the power receiving section 111 .
  • the lighting fixture 103 emits illumination light based on the AC power received by the power receiving unit 111.
  • the wireless power supply device 101B includes the AC power supply section 73 having a structure to which the power receiving section 10 cannot be connected. Thereby, a type of lighting fixture 103 that could not originally be attached to the structure 2 can be indirectly attached via the wireless power supply device 101B.
  • the wireless power supply device 101B may include a plurality of AC power supply units.
  • the plurality of AC power supply units may include AC power supply units having mutually different structures. Thereby, the types of lighting fixtures that can be attached to the structure 2 can be substantially increased.
  • Embodiment 3 a wireless power supply system including a wireless power supply device according to Embodiment 1 or 2 or a modification thereof will be described. Below, the explanation will focus on the differences from Embodiment 1 or 2 or their modifications, and the explanation of common points will be omitted or simplified.
  • FIG. 12 is a diagram showing a schematic configuration of the wireless power supply system 100 according to the present embodiment.
  • the wireless power supply system 100 includes a wireless power supply device 1 and an electrical device 200.
  • the wireless power supply device 1 is the same as the wireless power supply device 1 according to the first embodiment.
  • the wireless power supply system 100 may include a plurality of wireless power supply devices 1.
  • the wireless power supply system 100 may include at least one of the wireless power supply devices 1A, 1B, 1C, 101, 101A, and 101B instead of or in addition to the wireless power supply device 1.
  • the electrical device 200 is a device that receives wirelessly supplied power.
  • the electrical device 200 operates using the power received wirelessly.
  • the electrical device 200 is, for example, a smartphone, but is not limited thereto.
  • the electrical device 200 may be a sensor device that detects biological information, environmental information, or device information, an information device such as a wireless earphone or a game controller, a mobile terminal such as a tablet PC, or a home appliance.
  • the electrical device 200 may be, for example, a device external to a PC that receives power supplied wirelessly.
  • the electrical device 200 may be incorporated into a moving object such as a transfer robot, a mobile robot, or a car.
  • the electrical device 200 includes a power receiving antenna 210, a charging circuit 220, and a rechargeable battery 230.
  • the power receiving antenna 210 receives radio waves for wireless power feeding radiated from the antenna 31.
  • the power receiving antenna 210 is, for example, a pattern antenna having wiring provided on a substrate.
  • each of the power receiving antennas 210 may be a rod-shaped antenna.
  • the type of power receiving antenna 210 is not particularly limited as long as it can receive radio waves for wireless power feeding.
  • the charging circuit 220 charges the rechargeable battery 230 using radio waves received by the power receiving antenna 210.
  • charging circuit 220 includes one or more substrates (not shown) and a plurality of circuit elements (not shown) mounted on the substrates.
  • the board is, for example, a printed wiring board, and includes wiring that electrically connects a plurality of circuit elements.
  • the plurality of circuit elements includes at least one of an integrated circuit (IC) element, a resistor, a diode, a transistor, a transformer, an inductor, a capacitor, and the like.
  • Charging circuit 220 is configured by electrically connecting a plurality of circuit elements.
  • the rechargeable battery 230 is a rechargeable and dischargeable secondary battery. Rechargeable battery 230 is charged by charging circuit 220. Note that the rechargeable battery 230 may be detachably attached to the electrical device 200.
  • the electrical device 200 operates using the power charged in the rechargeable battery 230.
  • the electrical device 200 includes components for performing its functions.
  • the electrical device 200 when the electrical device 200 is a smartphone, the electrical device 200 includes a display, a touch sensor, a speaker, a microphone, a camera, a processor, a memory, a communication interface, and the like.
  • Electrical equipment 200 executes predetermined functions by operating these various components using electric power charged in rechargeable battery 230.
  • the wireless power supply device is, for example, the above-described wireless power supply device 1, 1A, 1B, 1C, 101, 101A, or 101B, and the structure 2 to which a lighting fixture can be attached. or 6A and receives AC power via the structure 2 or 6A, an AC/DC conversion unit 20 that converts the AC power received by the power reception unit 10 into DC power, and an antenna 31. and a wireless power supply unit 30 that supplies wireless power from an antenna 31 using the DC power converted by the AC/DC conversion unit 20.
  • the wireless power supply device 1, 1A, 1B, 1C, 101, 101A, or 101B that can be connected to the structure 2 or 6A to which the lighting equipment can be attached can be installed in a place with few radio wave barriers, It becomes easier to secure a wide range of electricity supply.
  • the wireless power supply device 1, 1A, 1B, 1C, 101, 101A, or 101B can be installed in the same way as installing lighting equipment, so even ordinary users can easily install it without the need for specialized electrical work. It is possible.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to the first aspect, in which the power receiving unit 10 is an E-type or GX53-type base or a base having an L-type pin, or , has a structure that can be connected when the structure 2 or 6A is a hook ceiling body, a wiring duct, or a terminal block.
  • the power receiving unit 10 is an E-type or GX53-type base or a base having an L-type pin, or , has a structure that can be connected when the structure 2 or 6A is a hook ceiling body, a wiring duct, or a terminal block.
  • the range of power feeding by the wireless power feeding unit 30 is, for example, a range of 3 m or less with the antenna 31 as a reference. Since the ceiling height does not exceed 3 m indoors in a typical building, the wireless power supply device 1, 1A, 1B, 1C, 101, 101A, or 101B according to this embodiment is connected to the structure 2 fixed to the ceiling. In this case, the electric waves for power feeding can reach not only the area directly under the structure 2 (the wireless power feeding device according to this embodiment) but also a certain range.
  • the wireless power feeding device is the wireless power feeding device according to the first aspect or the second aspect, and the wireless power feeding unit 30 includes a plurality of antennas 31.
  • electric waves for power feeding can be radiated over a wide range (for example, in all directions).
  • a wireless power supply device is a wireless power supply device according to any one of the first to third aspects, in which the AC power received by the power receiving unit 10 is The AC power supply section 70, 71, 72, or 73 that supplies power directly is provided.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to the fourth aspect, and the AC power supply section 70, 71, or 72 has a structure to which the power reception section 10 can be connected.
  • a lighting fixture connectable to the structure 2 can be connected to the AC power supply section 70, 71, or 72. That is, a lighting fixture that can originally be directly attached to the structure 2 can be attached to the structure 2 via the wireless power supply device according to this aspect.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to the fourth aspect, and the AC power supply section 73 has a structure to which the power reception section 10 cannot be connected.
  • lighting fixtures that cannot be connected to the structure 2 can be connected to the AC power supply section 73. That is, a lighting fixture that cannot originally be attached directly to the structure 2 can be attached to the structure 2 via the wireless power supply device according to this embodiment.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to any one of the first to sixth aspects, and includes a control unit 90 that controls the wireless power supply unit 30.
  • a wireless power supply device is a wireless power supply device according to any one of the first to seventh aspects, and includes a housing 40, 40A that accommodates an AC/DC conversion unit 20. , 40B, 40C or 140.
  • the AC/DC converter 20 and the like housed inside the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 can be protected.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to the eighth aspect, in which the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 is a metal housing, and the antenna 31 is arranged outside the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140.
  • the metal casing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 is made of metal, the protection performance of the members housed inside can be improved.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to the eighth aspect, in which the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 is a metal housing, and the antenna 31 is arranged inside the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140, and the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 has a slit 45, which is an example of an opening.
  • a wireless power supply device is the wireless power supply device according to any one of the eighth to tenth aspects, in which the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 is made of metal.
  • the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 has a convex portion 41, which is an example of an uneven portion, and the antenna 31 is disposed at a predetermined distance from the convex portion 41.
  • a wireless power supply device is the wireless power supply device according to any one of the eighth to eleventh aspects, in which the housing 40, 40A, 40B, 40C, or 140 has an uneven surface.
  • the protrusion 42, 43a or 43b is configured to fit into a part of the AC/DC conversion unit 20 or the wireless power supply unit 30.
  • the AC/DC converter 20 or the wireless power supply unit 30 can be fixed and held while suppressing an increase in the number of parts.
  • a wireless power supply device is a wireless power supply device according to any one of the eighth to eleventh aspects, and holds an AC/DC conversion section 20 or a wireless power supply section 30.
  • a holding member 46 is provided.
  • the AC/DC converter 20 or the wireless power supply unit 30 can be easily fixed and held using the holding member 46 such as a screw or screw.
  • a wireless power supply device is a wireless power supply device according to any one of the first to thirteenth aspects, which includes at least a part of the AC/DC conversion section 20 and a wireless power supply section. At least a part of 30 is arranged on the same plane.
  • the height of the wireless power supply device according to this aspect can be reduced.
  • the wireless power supply device is the wireless power supply device according to any one of the first to thirteenth aspects, in which the AC/DC conversion section 20 and the wireless power supply section 30 are respectively , and are arranged such that at least a portion of the main surfaces of the substrates overlap with each other.
  • the width of the wireless power supply device according to this aspect can be reduced.
  • a wireless power supply device is a wireless power supply device according to any one of the first to fifteenth aspects, and is a wireless power supply device according to any one of the first to fifteenth aspects, and is provided between an AC/DC conversion unit 20 and a wireless power supply unit 30.
  • a radio wave blocking member 47 is provided.
  • a wireless power feeding system is, for example, a wireless power feeding system 100, and includes a wireless power feeding device according to any one of the first to sixteenth aspects and an electrical device 200.
  • the electrical device 200 includes a power receiving antenna 210 that receives radio waves for wireless power feeding radiated from the antenna 31, and a charging circuit 220 that charges a rechargeable battery 230 using the radio waves received by the power receiving antenna 210.

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Abstract

無線給電装置(1)は、照明器具が取り付け可能な構造体(2)に接続されて、構造体(2)を介して交流電力を受ける受電部(10)と、受電部(10)によって受けられた交流電力を直流電力に変換するAC/DC変換部(20)と、アンテナ(31)を有し、AC/DC変換部(20)によって変換された直流電力を用いて、アンテナ(31)から無線電力を供給する無線給電部(30)と、を備える。

Description

無線給電装置及び無線給電システム
 本発明は、無線給電装置及び無線給電システムに関する。
 近年、無線で電力を供給する技術の開発が進んでいる。例えば、特許文献1には、任意の無線給電装置から、これに隣接する無線給電装置へと無線給電による電力供給が可能な無線給電装置が開示されている。
特開2019-170067号公報
 無線給電装置には、簡便な手段で設置可能であることが求められている。また、無線給電装置には、より広い範囲にまで電力が供給可能であることが求められている。
 そこで、本発明は、電力の供給範囲を広く確保できる、又は、簡便な手段で設置できる無線給電装置及び無線給電システムを提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る無線給電装置は、照明器具が取り付け可能な構造体に接続されて、前記構造体を介して交流電力を受ける受電部と、前記受電部によって受けられた交流電力を直流電力に変換する変換部と、アンテナを有し、前記変換部によって変換された直流電力を用いて、前記アンテナから無線電力を供給する無線給電部と、を備える。
 本発明の一態様に係る無線給電システムは、上記一態様に係る無線給電装置と、電気機器と、を備え、前記電気機器は、前記アンテナから放射される無線給電用の電波を受ける受電アンテナと、前記受電アンテナで受けた電波を用いて充電池を充電する充電回路と、を備える。
 本発明によれば、電力の供給範囲を広く確保できる、又は、簡便な手段で設置できる無線給電装置及び無線給電システムを提供することができる。
図1は、実施の形態1に係る無線給電装置の概略構成を示す図である。 図2は、実施の形態1に係る無線給電装置のアンテナと筐体の凸部との位置関係を示す平面図である。 図3は、図2のIII-III線における断面図である。 図4は、実施の形態1の変形例1に係る無線給電装置のアンテナと筐体との位置関係を示す断面図である。 図5は、実施の形態1の変形例2に係る無線給電装置のAC/DC変換部と無線給電部との位置関係を示す断面図である。 図6Aは、実施の形態1の変形例3に係る無線給電装置の無線給電部と筐体との位置関係を示す斜視図である。 図6Bは、実施の形態1の変形例3に係る無線給電装置の無線給電部と筐体との位置関係を示す断面図である。 図7は、実施の形態1の変形例3に係る無線給電装置の概略構成を示す図である。 図8は、実施の形態2に係る無線給電装置の概略構成を示す図である。 図9は、実施の形態2に係る無線給電装置に対する照明器具の取り付け例を示す図である。 図10は、実施の形態2の変形例1に係る無線給電装置の概略構成を示す図である。 図11は、実施の形態2の変形例2に係る無線給電装置の概略構成を示す図である。 図12は、実施の形態3に係る無線給電システムの概略構成を示す図である。
 (本開示の概要)
 一般的に、無線給電には、電磁誘導、磁界共鳴、電界結合という近接伝送が可能なものが知られている。これらに加えて、近年、マイクロ波を用いてエネルギーを空間伝送するタイプの無線マイクロ波給電方式が検討されている。近接伝送タイプに比較して、無線マイクロ波給電方式は、遠距離のエネルギー伝送が可能である。このため、より広い適用範囲が想定され、将来のIoT(Internet of Things)化等を見据えた場合に期待が大きい。本開示に係る無線給電装置及び無線給電システムは、このマイクロ波を用いるタイプに対応している。
 例えば、将来、日本の内閣府が提唱する「Society5.0」等で想定されるように、大量のセンサを用いて取得した大量のデータを活用して様々なサービス、ソリューションを展開する場合、これらの大量のセンサに如何にして継続的に電力を供給するか、という課題が想定される。例えば、各センサに電池を組み込んでいた場合を考えると、定期的にそれらを交換せざるを得ず、非常に労力がかかる。かといって、有線で電力を供給するとなると、数多くのセンサに対して有線の接続を行うことは、非常に煩雑になり現実的ではない。この課題は、現在の社会で認識されているものではない。
 本願発明者らは、将来のIoT社会を想定しつつ、鋭意検討し先取りしてこれらの課題を抽出し、解決できる手段を検討した。
 具体的には、後述するマイクロ波を用いた無線給電が、上記課題の解決に対して非常に有望である。なぜなら、一定距離離れた場所から設置位置の自由度を確保しながら、各種センサに無線で電力を供給できるからである。また、送電する対象の受電機器としては、各種センサに加えて、スマホ、タブレット等のIoTデバイス、さらにはイヤホン、PC(Personal Computer)、他のOA(Office Automation)機器等、あらゆる種類の電気機器が想定され得る。
 次に、無線給電装置の設置場所を考える。マイクロ波で電力を伝送するという性質上、電波をスムーズに受電機器に伝送するため、できるだけ見晴らしいのよい、遮蔽物が少ない場所に設置することが期待される。このことに関して、本願発明者らは、この設置条件は、照明装置と類似していることを見出した。
 そしてさらには、無線給電装置は、照明装置が設置される場所と同様の場所に設置すると、より効果的に無線給電装置の効果を発揮させることができることを見出した。そのためには、例えば、電球の口金や、GX53口金と同様に設置可能とすれば、既存の照明装置の取り付け場所と同じ場所に取り付けることができ、上記の効果を最大限に発揮することができる。この着想自体が、従来認識すらされていなかった課題解決に寄与するものであり、大きな技術の進歩に繋がるものである。
 さらにまた、それらの既存の照明装置の口金に適合させる構造とすると、将来の標準化に対してもメリットが大きく、社会にこの無線給電の技術をより広くスムーズに普及させるにあたり好ましい手段といえる。
 以下では、本発明の実施の形態に係る無線給電装置及び無線給電システムについて、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、例えば、各図において縮尺などは必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同一の構成については同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 また、本明細書において、「上方」及び「下方」という用語は、絶対的な空間認識における上方向(鉛直上方)及び下方向(鉛直下方)を指すものではなく、積層構成における積層順を基に相対的な位置関係により規定される用語として用いる。また、「上方」及び「下方」という用語は、2つの構成要素が互いに間隔を空けて配置されて2つの構成要素の間に別の構成要素が存在する場合のみならず、2つの構成要素が互いに密着して配置されて2つの構成要素が接する場合にも適用される。
 また、本明細書において、「第1」、「第2」などの序数詞は、特に断りの無い限り、構成要素の数又は順序を意味するものではなく、同種の構成要素の混同を避け、区別する目的で用いられている。
 (実施の形態1)
 [構成]
 まず、本実施の形態に係る無線給電装置の構成について、図1を用いて説明する。図1は、本実施の形態に係る無線給電装置1の概略構成を示す図である。
 図1に示される無線給電装置1は、他の機器に対して電力を無線で供給する装置である。他の機器は、例えば、生体若しくは機器情報を検出するセンサデバイスや、ワイヤレスイヤホン、ゲームコントローラなどの情報機器、また、スマートフォン若しくはタブレットPCなどの携帯端末、又は家電などの各種電気機器である。
 無線給電装置1は、構造体2に接続されて、交流電源3から交流電力を受ける。構造体2は、照明器具(図示せず)が取り付け可能な構造体である。構造体2は、口金が接続されるソケット(受金)、引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台などである。引掛けシーリングボディには、例えば、シーリングライトが取り付け可能である。配線ダクトには、例えば、スポットライトが取り付け可能である。端子台には、例えば、ベースライト又はダウンライトが取り付け可能である。
 照明器具は、E11、E12、E17、E26などのE形の口金を有する電球型ランプ、GX53形の口金(導電ピン)を有する照明装置、L形ピン(例えば、Gx16t-5形の口金)を有する直管ランプ、シーリングライト、スポットライト、ベースライト又はダウンライトなどである。なお、口金は、上述した例には限定されない。例えば、口金は、蛍光灯に利用可能な口金、具体的には、G13、G5、Rx17d、R17d、G10q、GU10q、GZ10q、GX10q、GY10q、GX24q、P21などの口金であってもよい。あるいは、口金は、ハロゲン電球に利用可能な口金、具体的には、GZ4、GU5.3、EZ10、G4、GY6.35、G6.35、EZ10、R7s、M・E・P、GYX9.5、GX16、G22、GX22、E・M・E・P、GY9.5などの口金であってもよい。あるいは、口金は、高輝度放電灯(HIDランプ)に利用可能な口金、具体的には、EU10、E39、PG-12-2、RX7s、BY22dなどの口金であってもよい。その他、口金は、JIS C7709-2に記載された口金であってもよい。構造体2は、上述した口金を取り付け可能な受金、又は、JIS C7709-に記載された口金を取り付け可能な受金であってもよい。
 構造体2は、例えば、天井面又は壁面などの所定面に固定されている。特に、天井面又は壁面の天井近傍の部分などは、障害物の少ない場所である。このため、照明器具が構造体2に取り付けられた場合に、障害物に遮られずに空間を照明することができる。障害物が少ない場所は、無線給電装置1にとっても良い条件である。というのも、無線給電装置1は、無線で、具体的には、電波を利用して給電を行うが、電波は、障害物に金属が含まれている場合、当該金属によって遮断される。このため、障害物が少ない場所は、電波を遮断する金属も少ないので、無線給電装置1による給電範囲を広く確保することができる。
 また、例えば、シーリングライトを取り付けるための構造体2(引掛けシーリング)は、室内の天井の中央に位置していることが多い。このため、構造体2に無線給電装置1が接続された場合、部屋の中央から給電が可能になる。電波の放射方向を全方位にすることで、室内の広い範囲に効果的に給電を行うことができる。
 構造体2には、交流電源3が接続されている。構造体2に照明器具が接続された場合、照明器具は、交流電源3から受けた交流電力に基づいて空間の照明を行うことができる。交流電源3は、例えば、100V又は240Vの交流電力を供給する商用電源である。なお、交流電力の大きさは、特に限定されない。また、交流電源3は、商用電源には限定されず、太陽電池又は蓄電池などから供給される直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナーなどであってもよい。
 図1に示されるように、無線給電装置1は、受電部10と、AC/DC変換部20と、無線給電部30と、筐体40と、を備える。受電部10と、AC/DC変換部20と、無線給電部30とは、導電性の配線を介して電気的に接続されている。
 受電部10は、構造体2に接続されて、構造体2を介して交流電力を受ける。例えば、受電部10は、E形若しくはGX53形の口金、又は、L形ピンを有する口金などである。あるいは、受電部10は、構造体2が引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台である場合に接続可能な構造を有する。例えば、受電部10は、1本以上の導電ピン、又はアダプタなどである。
 受電部10は、筐体40と分離不可能に構成されているが、これに限定されない。受電部10は、いわゆるシーリングライトのアダプタのように、筐体40(無線給電装置1の本体部)に対して容易に分離可能に固定されていてもよい。なお、“分離不可能”とは、工具を用いずに、又は、破壊を伴わずには分離できないことを意味する。“容易に分離可能”とは、人の手で破壊することなく分離可能であることを意味する。
 AC/DC変換部20は、受電部10によって受けられた交流電力を直流電力に変換する変換部である。AC/DC変換部20は、整流回路、昇圧回路及び降圧回路などを含む。
 AC/DC変換部20は、例えば、回路基板22(図3を参照)と、回路基板22に実装された複数の回路素子(図示せず)と、を含む。回路基板22は、例えばプリント配線基板であり、複数の回路素子を電気的に接続する配線を含む。複数の回路素子は、集積回路(IC)素子、抵抗、ダイオード、トランジスタ、トランス、インダクタ、コンデンサなどの少なくとも1つを含む。
 無線給電部30は、アンテナ31を有する。アンテナ31は、無線給電用の電波を放射する給電アンテナである。電波は、300MHz以上300GHz以下のマイクロ波帯の電波である。無線給電部30は、AC/DC変換部20によって変換された直流電力を無線電力に変換し、アンテナ31から空中へ無線電力を供給する。無線での電力供給(すなわち、無線給電)は、例えばARIB(Association of Radio Industries and Businesses)標準規格に基づいて定められた方式で行われる。例えば、無線給電部30は、ARIB-STD-T106に準拠して、周波数が920MHzの電波を利用し、N0N又はG1Dの電波形式で無線給電を行う。無線給電部30による給電の範囲は、例えば、アンテナ31を基準として3m以内の範囲である。一般的な建物の屋内では天井の高さが3mを超えないので、天井に固定された構造体2に無線給電装置1が接続された場合、構造体2(無線給電装置1)の直下の領域だけでなく、一定の範囲の広さにまで給電用の電波を到達させることができる。例えば、4m~5m四方の部屋の天井の中心に構造体2が配置されている場合、ほぼ室内の全域に給電用の電波を到達させることができる。
 アンテナ31は、基板に設けられた配線を有するパターンアンテナである。基板は、例えばプリント配線基板である。あるいは、アンテナ31は、棒状アンテナであってもよい。給電用の電波を放射できれば、アンテナ31の種類には特に限定されない。
 また、無線給電部30は、制御基板32(図3を参照)を含む。制御基板32は、AC/DC変換部20によって変換された直流電力を用いて、給電用の電波をアンテナ31から放射させるための電力信号を生成する無線回路を含んでいる。
 制御基板32は、例えばプリント配線基板であり、無線回路を構成する複数の回路素子を電気的に接続する配線を含む。複数の回路素子は、制御基板32に実装されている。複数の回路素子は、集積回路(IC)素子、抵抗、ダイオード、トランジスタ、トランス、インダクタ、コンデンサなどの少なくとも1つを含む。なお、アンテナ31は、制御基板32に実装されていてもよい。すなわち、アンテナ31と無線回路とは、共通の基板に実装されてモジュール化されてもよい。
 筐体40は、無線給電装置1の外殻筐体の少なくとも一部である。筐体40は、AC/DC変換部20を収容する。また、筐体40は、無線給電部30の少なくとも一部を収容する。
 筐体40は、例えば金属製の筐体である。金属は伝熱性に優れているので、筐体40を介した放熱が可能になる。無線給電装置1の温度上昇を抑制することで、熱による各処理回路などの故障の発生を抑制することができる。
 例えば、筐体40は、ダイキャスト又は板金加工によって形成されている。筐体40の表面には、樹脂材料を用いたコーティングが行われていてもよい。例えば、筐体40の外表面及び内表面には、絶縁膜が形成されていてもよい。これにより、筐体40を介した短絡及び漏電の発生を抑制することができる。なお、筐体40は、樹脂製の筐体であってもよい。
 [アンテナの配置及び筐体の構成]
 続いて、アンテナ31の配置及び筐体40の具体的な構成について、図2及び図3を用いて説明する。
 図2は、本実施の形態に係る無線給電装置1のアンテナ31と筐体40の凸部41との位置関係を示す平面図である。図3は、図2のIII-III線における断面図である。
 図2及び図3に示されるように、アンテナ31は、金属製の筐体40の外側に配置されている。これにより、アンテナ31から放射される電波を筐体40が遮らないようにすることができる。なお、図3では、無線回路を含む制御基板32が筐体40の内部に収容されている。アンテナ31と制御基板32とは、リード線又はコネクタ(図示せず)などを介して電気的に接続されている。図示されていないが、筐体40には、リード線又はコネクタを通すための貫通孔が設けられている。
 筐体40は、凸部41を有する。凸部41は、凹凸部の一例である。凸部41は、筐体40の外壁の一部が外側に突出するように形成された部分である。具体的には、凸部41が筐体40の外側面に設けられることによって、筐体40の内部空間側には凹部が形成されている。これにより、筐体40の内部空間を部分的に広げることができる。広げられた空間には、図3に示される例では、回路基板22が配置されている。つまり、凸部41は、筐体40の内部に回路基板22を収容するために設けられている。なお、凸部41の内側面側(凹部)には、回路基板22は接していなくてもよい。凸部41は、無線給電装置1全体のサイズを低減しながら、回路基板22を収容するために設けられている。また、凸部41は、筐体40の強度を高めるために設けられていてもよい。
 本実施の形態では、図2に示されるように、アンテナ31は、凸部41から所定距離離れて配置されている。アンテナ31と金属製の凸部41との距離を一定以上に確保することで、アンテナ31から放射される電波が筐体40によって遮断されるのを抑制することができる。
 なお、金属製の筐体40の凹凸部は、アンテナ31から放射される電波の進行を妨げるおそれがある。図2及び図3では、アンテナ31が凸部41から離して配置する例を示したが、筐体40が凹凸部の一例として凹部を有する場合、アンテナ31は、当該凹部から離して配置してもよい。これにより、アンテナ31から放射される電波が筐体40によって遮断されるのを抑制することができる。
 図3に示されるように、無線給電装置1は、アンテナ31を保護する保護カバー44を備える。なお、図2では、図3に示される保護カバー44の図示を省略している。保護カバー44は、アンテナ31から放射される電波を通過させる。保護カバー44は、アンテナ31に埃、水などの異物が接触するのを抑制することができる。保護カバー44は、例えば樹脂を用いて形成されているが、これに限定されない。保護カバー44は、ガラスなどの金属以外の他の材料を用いて形成されていてもよい。なお、保護カバー44は、設けられていなくてもよい。
 筐体40は、凸部42、43a及び43bを有する。凸部42、43a及び43bはそれぞれ、凹凸部の一例であり、AC/DC変換部20又は無線給電部30の少なくとも一部を保持するために設けられている。具体的には、凸部42は、回路基板22の一部に嵌まり合うように構成されている。より具体的には、回路基板22の一部は、凸部42と凸部41の内壁面側とに挟まれて保持されている。また、凸部43a及び43bは、制御基板32の一部に嵌まり合うように構成されている。制御基板32の一部は、凸部43aと凸部43bとの間に挟まれて保持されている。
 なお、アンテナ31、回路基板22及び制御基板32の配置及び保持の手段は、図3に示した例には限定されない。具体的な例については、以下で説明する。
 以下では、本実施の形態に係る無線給電装置1の変形例について説明する。
 [変形例1]
 図4は、本実施の形態の変形例1に係る無線給電装置1Aのアンテナ31と筐体40Aとの位置関係を示す断面図である。図4に示されるように、アンテナ31は、筐体40Aの内部に収容されている。この場合、アンテナ31から放射される電波を通過させるための開口部の一例であるスリット45が筐体40Aに形成されている。なお、スリット45を覆うように、又は、スリット45内を埋めるように、電波を透過する材料を用いて形成されたカバーが設けられていてもよい。これにより、スリット45を介して異物が筐体40Aの内部に進入するのを抑制することができる。
 ここでは、アンテナ31は、スリット45の開口面(筐体40Aの内部空間側)の少なくとも一部を塞ぐように配置されている。アンテナ31とスリット45とを近接して配置することにより、給電用の電波の放射を効率良く行うことができる。なお、アンテナ31とスリット45の開口面とは離れていてもよい。例えば、アンテナ31は、筐体40Aの内表面のうち、スリット45に対向する部分(図示せず)に固定されていてもよい。
 また、本変形例に係る無線給電装置1Aは、保持部材46を備える。保持部材46は、アンテナ31を保持する部材である。図4に示されるように、アンテナ31の一部が保持部材46によって筐体40Aに固定されている。保持部材46は、ビス又はネジなどであるが、これに限らない。
 ここでは、アンテナ31を固定する例を示しているが、保持部材46は、回路基板22又は制御基板32を保持するために設けられていてもよい。
 [変形例2]
 図5は、本実施の形態の変形例2に係る無線給電装置1BのAC/DC変換部20と無線給電部30との位置関係を示す断面図である。具体的には、図5は、AC/DC変換部20の回路基板22と無線給電部30の制御基板32とを示している。
 本変形例では、AC/DC変換部20の少なくとも一部と無線給電部30の少なくとも一部とは、同一平面に配置されている。具体的には、回路基板22と制御基板32とが筐体40Bの実装面40bに配置されている。実装面40bは、筐体40Bの内表面であるが、これに限定されない。実装面40bは、外表面であってもよい。あるいは、実装面40bは、筐体40Bの内部に配置されたヒートシンク又は回路ケースなどの部材の一部であってもよい。
 また、本変形例に係る無線給電装置1Bは、AC/DC変換部20と無線給電部30との間に配置された電波遮断部材47を備える。図5に示されるように、電波遮断部材47は、回路基板22と制御基板32との間に配置されている。これにより、回路基板22からのノイズが制御基板32に伝搬し、給電用の電波の質に影響を与えるのを抑制することができる。また、電波遮断部材47は、制御基板32からのノイズが回路基板22に影響を与えるのを抑制することもできる。
 なお、電波遮断部材47は、アンテナ31と回路基板22及び制御基板32の少なくとも一方との間に配置されていてもよい。これにより、電波遮断部材47は、アンテナ31から放射される電波が回路基板22又は制御基板32に影響を与えるのを抑制することができる。
 電波遮断部材47は、例えば、金属部材である。あるいは、電波遮断部材47は、金属粉を練り込んだ樹脂シートであってもよい。電波遮断部材47は、グランド(0V)などの一定電位に固定されていてもよい。電波遮断部材47は、回路基板22のみ、又は、制御基板32のみを覆うように配置されていてもよい。
 なお、回路基板22とアンテナ31とが同一平面に配置されていてもよい。あるいは、回路基板22とアンテナ31と制御基板32とが同一平面に配置されていてもよい。
 [変形例3]
 図6A及び図6Bは、本実施の形態の変形例3に係る無線給電装置1Cの無線給電部30と筐体40Cとの位置関係を示す斜視図及び断面図である。具体的には、図6Bは、図6AのVIB-VIB線における断面を表している。なお、図6Aでは、筐体40Cの一部のみを図示している。
 図6A及び図6Bに示されるように、本変形例に係る無線給電装置1Cでは、筐体40Cが凸部48を有する。凸部48上に制御基板32が配置されている。なお、凸部48上には制御基板32の代わりに、アンテナ31、回路基板22又は無線給電部30のユニットボックス(無線モジュール)が配置されていてもよい。
 凸部48には、スリット49が設けられている。スリット49は、凸部48の一部を貫通している。スリット49には、制御基板32の張出部33が挿入されている。張出部33は、制御基板32の本体から張り出すように設けられた舌片状の部分である。張出部33がスリット49に挿入されて、凸部48の裏面側に係止されることにより、制御基板32が保持される。なお、図6Bでは、スリット49及び張出部33が2組設けられている例を示したが、これに限定されない。
 本変形例では、凸部48が設けられていることで、裏面側には凹部が形成されている。この凹部を張出部33の配置空間として有効に利用することができる。例えば、凸部48の裏面側に他の基板などが配置されたとしても、張出部33との接触を避けることができる。
 [変形例4]
 図7は、実施の形態1の変形例4に係る無線給電装置1の概略構成を示す図である。図7に示されるように、本変形例に係る無線給電装置1は、構造体6Aに接続されて、交流電源3から交流電力を受ける。構造体6Aは、実施の形態1の構造体2と同じ構造を有する。構造体6Aは、構造体4に接続される支持部材8の一部である。構造体6Aには、構造体4を介して交流電源3から交流電力が供給されている。
 構造体4は、照明器具(図示せず)が取り付け可能な構造体である。構造体4は、例えば、口金が接続されるソケット(受金)、引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台などである。
 支持部材8は、複数の照明器具が取り付け可能な部材であり、取り付けられた複数の照明器具を支持する。図7に示される例では、支持部材8は、受電部5と、複数の構造体6A、6B及び6Cと、腕木部7と、を備える。支持部材8は、構造体4に接続されて、交流電源3から交流電力を受け、受けた交流電力を複数の構造体6A、6B及び6Cの各々に供給する。
 受電部5は、無線給電装置1の受電部10と同じ構成を有する。受電部5は、構造体4に接続されて、構造体4を介して交流電力を受ける。例えば、受電部5は、E形若しくはGX53形の口金、又は、L形ピンを有する口金である。あるいは、受電部5は、構造体4が引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台である場合に接続可能な構造を有する。例えば、受電部5は、1本以上の導電ピン、又はアダプタなどである。
 構造体6A、6B及び6Cはそれぞれ、照明器具が取り付け可能な構造体である。構造体6A、6B及び6Cは、例えば、口金が接続されるソケット(受金)、引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台などである。図7に示される例では、構造体6Aには、無線給電装置1が接続される。構造体6B及び6Cにはそれぞれ、照明器具102が接続される。照明器具102は、受電部110を備える。受電部110は、無線給電装置1の受電部10と同じ構成を有する。照明器具102は、例えば、受電部110としてE形の口金を有する電球型ランプであるが、これに限定されない。
 構造体6A、6B及び6Cは、互いに同じ種類の構造体である。このため、無線給電装置1は、構造体6A、6B及び6Cのいずれにも接続可能である。例えば、給電用の電波の放射範囲又は照明器具102による照明範囲などに応じて、無線給電装置1を適切な構造体に接続することができる。なお、複数の無線給電装置1を複数の構造体6A、6B及び6Cのいずれかに接続してもよい。
 腕木部7は、複数の構造体6A、6B及び6Cの各々を支持する部分である。腕木部7は、受電部5を根とするツリー構造を有するが、これに限定されない。
 このように、無線給電装置1は、複数の構造体4及び6Aを介して交流電源3から交流電力を受けてもよい。言い換えると、無線給電装置1が接続される構造体6Aは、天井又は壁などの構造物に固定されていなくてもよい。
 なお、支持部材8が備える構造体6A、6B及び6Cの個数は、1つのみでもよく、2つでもよく、4つ以上でもよく、特に限定されない。また、複数の構造体6A、6B及び6Cは、互いに異なる種類の照明器具が接続可能に構成されていてもよい。
 (実施の形態2)
 続いて、実施の形態2について説明する。
 実施の形態2では、実施の形態1と比較して、無線給電装置がAC給電部を備える点が相違する。以下では、実施の形態1との相違点を中心に説明を行い、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 [構成]
 図8は、本実施の形態に係る無線給電装置101の構成を示す図である。図8に示されるように、無線給電装置101は、実施の形態1に係る無線給電装置1と比較して、AC給電部70と、制御部90と、を備える点が相違する。また、無線給電部30は、複数のアンテナ31を有する。
 複数のアンテナ31はそれぞれ、給電用の電波を放射する。複数のアンテナ31は、指向性を有するアンテナであってもよい。複数のアンテナ31を、各々の放射方向を互いに異なるように配置することで、広範囲に無線給電が可能になる。なお、図8では示していないが、2つのアンテナ31の各々が無線給電部30(制御基板32)と接続されている。
 AC給電部70は、受電部10によって受けられた交流電力を、交流電力のまま給電する。すなわち、AC給電部70は、受電部10によって受けられた交流電力を、直流電力に変換することなく給電する。AC給電部70は、配線(図示せず)を介して受電部10に接続されている。配線は、例えば、コネクタ、導電端子、リード線、パターン配線などの導電性を有する1以上の部材によって構成されている。
 AC給電部70は、受電部10が接続可能な構造を有する。すなわち、AC給電部70は、受電部10が接続される構造体2と同じ構成を有する。例えば、AC給電部70は、口金が接続されるソケット(受金)、引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台などである。
 図9は、本実施の形態に係る無線給電装置101に対する照明器具102の取り付け例を示す図である。図9に示されるように、照明器具102の受電部110をAC給電部70に接続することができる。
 制御部90は、無線給電部30を制御する。具体的には、制御部90は、無線給電部30による無線給電の実行(オン)及び停止(オフ)を制御する。また、制御部90は、AC給電部70を制御してもよい。具体的には、制御部90は、AC給電部70による交流電力の供給の実行(オン)及び停止(オフ)を制御してもよい。
 例えば、制御部90は、ユーザなどの外部からの指示に基づいて、無線給電部30及びAC給電部70の各々のオン及びオフを制御する。あるいは、制御部90は、人感センサなどの各種センサで得られた情報に基づいて、又は、予め定められた条件(例えば、1日の中の定められた時間帯)を満たした場合に、無線給電部30及びAC給電部70の各々のオン及びオフを制御してもよい。
 なお、受電部10とAC給電部70とを接続する配線には、配線の導通(オン)及び非導通(オフ)の切り替えるスイッチが配置されていてもよい。制御部90は、当該スイッチのオン及びオフを制御することによって、AC給電部70のオン及びオフを制御してもよい。また、制御部90は、AC/DC変換部20の動作を制御することによって、無線給電部30を制御してもよい。
 制御部90は、例えば、集積回路(IC:Integrated Circuit)であるLSI(Large Scale Integration)によって実現される。なお、集積回路は、LSIに限られず、専用回路又は汎用プロセッサであってもよい。例えば、制御部90は、マイクロコントローラであってもよい。マイクロコントローラは、例えば、プログラムが格納された不揮発性メモリ、プログラムを実行するための一時的な記憶領域である揮発性メモリ、入出力ポート、プログラムを実行するプロセッサなどを含んでいる。また、制御部90は、プログラム可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、又は、LSI内の回路セルの接続及び設定が再構成可能なリコンフィギュラブルプロセッサであってもよい。制御部90が実行する機能は、ソフトウェアで実現されてもよく、ハードウェアで実現されてもよい。
 なお、制御部90は、無線給電部30の制御基板32又はAC/DC変換部20の回路基板22と一体的に構成されていてもよい。
 制御部90は、筐体40の内部に収容されているが、これに限定されない。制御部90の少なくとも一部は、筐体40の外部に配置されていてもよい。例えば、制御部90は、筐体40の外側面に取り付けられていてもよい。あるいは、制御部90は、筐体40から離れて配置され、無線給電部30及びAC給電部70と有線又は無線で通信可能に接続されていてもよい。例えば、制御部90は、空間内の壁面に配置された操作端末に含まれていてもよい。あるいは、制御部90は、リモートコントローラまたはスマートフォンなどの携帯端末に含まれていてもよい。例えば、制御部90は、赤外線、又は、Bluetooth(登録商標)若しくはWi-Fi(登録商標)に基づく電波を受信し、受信した赤外線又は電波に含まれる制御情報に基づいて、無線給電部30及びAC給電部70を制御してもよい。
 以上のように、本実施の形態では、無線給電装置101がAC給電部70を備える。これにより、本来、照明器具102が取り付けられることを想定されて設置された構造体2に対して無線給電装置101を接続した状態であっても、照明器具102を無線給電装置101に接続することができる。すなわち、照明と無線給電との両方を実行することができる。
 また、無線給電装置101が制御部90を備えることで、無線給電部30及びAC給電部70の各々のオン及びオフを制御することができる。例えば、無線給電が不要な場合には、無線給電部30をオフすることによって、消費電力を低減することができる。この場合に、AC給電部70への交流電力の供給は維持しておくことで、AC給電部70に接続された照明器具102による空間の照明を行わせることができる。あるいは、照明器具102による空間の照明を停止した状態でも、無線給電を行わせることができる。夜間の就寝中においても照明を停止して無線給電を行うことができ、有用である。
 なお、AC給電部70の構成は、図8に示した例に限定されない。以下では、本実施の形態に係る無線給電装置101の変形例について説明する。
 [変形例1]
 図10は、本実施の形態の変形例1に係る無線給電装置101Aの概略構成を示す図である。図10に示されるように、本変形例に係る無線給電装置101Aは、実施の形態2に係る無線給電装置101と比較して、筐体40及びAC給電部70の代わりに、筐体140並びにAC給電部71及び72を備える点が相違する。
 筐体140は、腕木部141及び142を有する。腕木部141及び142の各々の先端部にAC給電部71及び72が設けられている。腕木部141及び142の各々の内部には、配線(図示せず)が設けられており、受電部10とAC給電部71及び72の各々とを電気的に接続している。配線は、例えば、コネクタ、導電端子、リード線、パターン配線などの導電性を有する1以上の部材によって構成されている。
 AC給電部71及び72はそれぞれ、AC給電部70と同様に、受電部10によって受けられた交流電力を、交流電力のまま給電する。すなわち、AC給電部71及び72はそれぞれ、受電部10によって受けられた交流電力を、直流電力に変換することなく給電する。
 AC給電部71及び72は、受電部10が接続可能な構造を有する。すなわち、AC給電部71及び72は、受電部10が接続される構造体2と同じ構成を有する。例えば、AC給電部71及び72はそれぞれ、口金が接続されるソケット(受金)、引掛けシーリングボディ、配線ダクト又は端子台などである。
 このように、本変形例に係る無線給電装置101Aは、複数のAC給電部71及び72を備える。これにより、無線給電装置101Aに接続できる照明器具の個数を増やすことができ、照明環境を改善することができる。また、AC給電部71及び72の一方には、無線給電装置1、1A又は1Bを接続することもできる。これにより、アンテナ31の数を増やすことができるので、無線給電の範囲を広げることができる。
 なお、筐体140は、腕木部141及び142を備えなくてもよく、AC給電部71及び72は筐体140の本体部分に直接設けられていてもよい。例えば、AC給電部71及び72は、構造体2とは異なる向き(横向き、斜め方向又は上方向)を向くように設けられていてもよい。また、無線給電装置101Aが備えるAC給電部71及び72の個数は、2つに限定されず、3つ以上のAC給電部を備えてもよい。
 [変形例2]
 図11は、本実施の形態の変形例2に係る無線給電装置101Bの概略構成を示す図である。図11に示されるように、本変形例に係る無線給電装置101Bは、実施の形態2に係る無線給電装置101と比較して、AC給電部70の代わりにAC給電部73を備える点が相違する。
 AC給電部73は、AC給電部70と同様に、受電部10によって受けられた交流電力を、交流電力のまま給電する。すなわち、AC給電部73は、受電部10によって受けられた交流電力を、直流電力に変換することなく給電する。
 AC給電部73は、無線給電装置101Bの受電部10が接続できない構造を有する。すなわち、AC給電部73は、構造体2とは異なる構造を有する。例えば、構造体2がE形の口金を接続可能なソケットであるのに対して、AC給電部73は、GX53形の口金(一対の導電ピン)を接続可能な構成を有する。このため、図11に示されるように、電球型ランプである照明器具102とは異なる種類の照明器具103をAC給電部73に接続可能である。照明器具103は、受電部(一対の導電ピン)111を有し、受電部111を介してAC給電部73から交流電力を受ける。照明器具103は、受電部111で受けた交流電力に基づいて照明光を照射する。
 このように、本変形例に係る無線給電装置101Bは、受電部10が接続できない構造を有するAC給電部73を備える。これにより、本来、構造体2には取り付けできなかった種類の照明器具103を、無線給電装置101Bを介して間接的に取り付けることができる。
 なお、変形例1のように、無線給電装置101Bは、複数のAC給電部を備えてもよい。複数のAC給電部は、互いに構造が異なるAC給電部を含んでもよい。これにより、構造体2に取り付け可能な照明器具の種類を実質的に増やすことができる。
 (実施の形態3)
 続いて、実施の形態3について説明する。
 実施の形態3では、実施の形態1若しくは2又はこれらの変形例に係る無線給電装置を備える無線給電システムについて説明する。以下では、実施の形態1若しくは2又はこれらの変形例との相違点を中心に説明を行い、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 図12は、本実施の形態に係る無線給電システム100の概略構成を示す図である。図12に示すように、無線給電システム100は、無線給電装置1と、電気機器200と、を備える。無線給電装置1は、実施の形態1に係る無線給電装置1と同じである。無線給電システム100は、複数の無線給電装置1を備えてもよい。無線給電システム100は、無線給電装置1の代わりに、又は、無線給電装置1に加えて、無線給電装置1A、1B、1C、101、101A及び101Bの少なくとも1つを備えてもよい。
 電気機器200は、無線で供給される電力を受ける機器である。電気機器200は、無線で受けた電力を用いて動作する。電気機器200は、例えば、スマートフォンであるが、これに限定されない。電気機器200は、生体情報、環境情報若しくは機器情報を検出するセンサデバイス、ワイヤレスイヤホン、ゲームコントローラなどの情報機器、タブレットPCなどの携帯端末、又は、家電などであってもよい。また、電気機器200は、例えば、無線で供給される電力を受けるPC外付けデバイスなどであってもよい。また、電気機器200は、搬送ロボット、移動ロボット、車などの移動体に組み込まれていてもよい。
 電気機器200は、図12に示すように、受電アンテナ210と、充電回路220と、充電池230と、を備える。
 受電アンテナ210は、アンテナ31から放射される無線給電用の電波を受ける。受電アンテナ210は、例えば、基板に設けられた配線を有するパターンアンテナである。あるいは、受電アンテナ210はそれぞれ、棒状アンテナであってもよい。無線給電用の電波を受電できれば、受電アンテナ210の種類は特に限定されない。
 充電回路220は、受電アンテナ210で受けた電波を用いて充電池230を充電する。具体的には、充電回路220は、1つ以上の基板(図示せず)と、当該基板に実装された複数の回路素子(図示せず)と、を含む。基板は、例えばプリント配線基板であり、複数の回路素子を電気的に接続する配線を含む。複数の回路素子は、集積回路(IC)素子、抵抗、ダイオード、トランジスタ、トランス、インダクタ、コンデンサなどの少なくとも1つを含む。複数の回路素子が電気的に接続されることによって、充電回路220を構成している。
 充電池230は、充放電可能な二次電池である。充電池230は、充電回路220によって充電される。なお、充電池230は、電気機器200に対して着脱自在であってもよい。
 電気機器200は、充電池230に充電された電力を用いて動作する。図12には示していないが、電気機器200は、その機能を発揮するための構成要素を備える。例えば、電気機器200がスマートフォンの場合、電気機器200は、ディスプレイ、タッチセンサ、スピーカ、マイクロフォン、カメラ、プロセッサ、メモリ、通信インタフェースなどを備える。電気機器200は、充電池230に充電された電力を用いて、これらの各種構成要素を動作させることによって、所定の機能を実行する。
 (まとめ)
 以上のように、本発明の第1態様に係る無線給電装置は、例えば、上述した無線給電装置1、1A、1B、1C、101、101A又は101Bであり、照明器具が取り付け可能な構造体2又は6Aに接続されて、構造体2又は6Aを介して交流電力を受ける受電部10と、受電部10によって受けられた交流電力を直流電力に変換するAC/DC変換部20と、アンテナ31を有し、AC/DC変換部20によって変換された直流電力を用いて、アンテナ31から無線電力を供給する無線給電部30と、を備える。
 これにより、電力の供給範囲を広く確保できる、又は、簡便な手段で設置できる無線給電装置1、1A、1B、1C、101、101A又は101Bを提供することができる。
 例えば、照明器具は、一般的には、天井などの障害物が少ない場所に設置されることが多い。このため、照明器具が取り付け可能な構造体2又は6Aに接続できる無線給電装置1、1A、1B、1C、101、101A又は101Bは、結果的に、電波障壁の少ない場所に設置可能であり、電力の供給範囲を広く確保しやすくなる。また、照明器具の取り付けと同様に、無線給電装置1、1A、1B、1C、101、101A又は101Bを設置できるので、専門的な電気工事を行わなくても、一般的なユーザでも簡単に設置可能である。
 また、本発明の第2態様に係る無線給電装置は、第1態様に係る無線給電装置であって、受電部10は、E形若しくはGX53形の口金又はL形ピンを有する口金であり、又は、構造体2若しくは6Aが引掛けシーリングボディ、配線ダクト若しくは端子台である場合に接続可能な構造を有する。
 これにより、無線給電部30による給電の範囲は、例えば、アンテナ31を基準として3m以内の範囲である。一般的な建物の屋内では天井の高さが3mを超えないので、天井に固定された構造体2に、本態様に係る無線給電装置1、1A、1B、1C、101、101A又は101Bが接続された場合、構造体2(本態様に係る無線給電装置)の直下の領域だけでなく、一定の範囲の広さにまで給電用の電波を到達させることができる。
 また、本発明の第3態様に係る無線給電装置は、第1態様又は第2態様に係る無線給電装置であって、無線給電部30は、アンテナ31を複数有する。
 これにより、給電用の電波を広範囲(例えば、全方向)に放射することができる。
 また、本発明の第4態様に係る無線給電装置は、第1態様~第3態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、受電部10によって受けられた交流電力を、交流電力のまま給電するAC給電部70、71、72又は73を備える。
 これにより、無線給電だけでなく、照明などの他の機能を行うことができる。
 また、本発明の第5態様に係る無線給電装置は、第4態様に係る無線給電装置であって、AC給電部70、71又は72は、受電部10が接続可能な構造を有する。
 これにより、構造体2に接続可能な照明器具をAC給電部70、71又は72に接続することができる。すなわち、本来は、構造体2に直接取り付けることができる照明器具を、本態様に係る無線給電装置を介して構造体2に取り付けることができる。
 また、本発明の第6態様に係る無線給電装置は、第4態様に係る無線給電装置であって、AC給電部73は、受電部10が接続できない構造を有する。
 これにより、構造体2に接続できない照明器具をAC給電部73に接続することができる。すなわち、本来は、構造体2に直接取り付けることができない照明器具を、本態様に係る無線給電装置を介して構造体2に取り付けることができる。
 また、本発明の第7態様に係る無線給電装置は、第1態様~第6態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、無線給電部30を制御する制御部90を備える。
 これにより、無線給電のオン及びオフなどを制御することができる。
 また、本発明の第8態様に係る無線給電装置は、第1態様~第7態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、AC/DC変換部20を収容する筐体40、40A、40B、40C又は140を備える。
 これにより、筐体40、40A、40B、40C又は140の内部に収容されるAC/DC変換部20などを保護することができる。
 また、本発明の第9態様に係る無線給電装置は、第8態様に係る無線給電装置であって、筐体40、40A、40B、40C又は140は、金属製の筐体であり、アンテナ31は、筐体40、40A、40B、40C又は140の外側に配置されている。
 これにより、アンテナ31からの電波の放射を金属製の筐体40、40A、40B、40C又は140が妨げないようにすることができる。また、筐体40、40A、40B、40C又は140が金属製であるので、内部に収容される部材の保護性能を高めることができる。
 また、本発明の第10態様に係る無線給電装置は、第8態様に係る無線給電装置であって、筐体40、40A、40B、40C又は140は、金属製の筐体であり、アンテナ31は、筐体40、40A、40B、40C又は140の内部に配置されており、筐体40、40A、40B、40C又は140には、開口部の一例であるスリット45が形成されている。
 これにより、アンテナ31の保護と電波の放射とを両立させることができる。
 また、本発明の第11態様に係る無線給電装置は、第8態様~第10態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、筐体40、40A、40B、40C又は140は、金属製の筐体であり、筐体40、40A、40B、40C又は140は、凹凸部の一例である凸部41を有し、アンテナ31は、凸部41から所定距離離れて配置されている。
 これにより、金属製の筐体40、40A、40B、40C又は140がアンテナ31からの電波の放射を妨げないようにすることができる。
 また、本発明の第12態様に係る無線給電装置は、第8態様~第11態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、筐体40、40A、40B、40C又は140は、凹凸部の一例である凸部42、43a又は43bを有し、凸部42、43a又は43bは、AC/DC変換部20又は無線給電部30の一部に嵌まり合うように構成されている。
 これにより、部品点数の増加を抑制しながら、AC/DC変換部20又は無線給電部30を固定して保持することができる。
 また、本発明の第13態様に係る無線給電装置は、第8態様~第11態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、AC/DC変換部20又は無線給電部30を保持する保持部材46を備える。
 これにより、ビス又はネジなどの保持部材46を利用して簡単にAC/DC変換部20又は無線給電部30を固定して保持することができる。
 また、本発明の第14態様に係る無線給電装置は、第1態様~第13態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、AC/DC変換部20の少なくとも一部と無線給電部30の少なくとも一部とは、同一平面に配置されている。
 これにより、本態様に係る無線給電装置の低背化が実現できる。
 また、本発明の第15態様に係る無線給電装置は、第1態様~第13態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、AC/DC変換部20と無線給電部30とはそれぞれ、基板を有し、互いの基板の主面の少なくとも一部が重なるように配置されている。
 これにより、本態様に係る無線給電装置の幅を小さくすることができる。
 また、本発明の第16態様に係る無線給電装置は、第1態様~第15態様のいずれか1つに係る無線給電装置であって、AC/DC変換部20と無線給電部30との間に配置された電波遮断部材47を備える。
 これにより、AC/DC変換部20で発生するノイズが無線給電部30に影響を与え、電波の放射を妨げるのを抑制することができる。
 また、本発明の第17態様に係る無線給電システムは、例えば、無線給電システム100であり、第1態様~第16態様のいずれか1つに係る無線給電装置と、電気機器200と、を備え、電気機器200は、アンテナ31から放射される無線給電用の電波を受ける受電アンテナ210と、受電アンテナ210で受けた電波を用いて充電池230を充電する充電回路220と、を備える。
 これにより、電力の供給範囲を広く確保できる、又は、簡便な手段で設置できる無線給電システム100を提供することができる。
 (その他)
 以上、本発明に係る無線給電装置及び無線給電システムについて、上記の実施の形態などに基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
1、1A、1B、1C、101、101A、101B 無線給電装置
2、4、6A、6B、6C 構造体
10 受電部
20 AC/DC変換部(変換部)
22 回路基板
30 無線給電部
31 アンテナ
32 制御基板
40、40A、40B、40C、140 筐体
40b 実装面
41、42、43a、43b、48 凸部(凹凸部)
45 スリット(開口部)
46 保持部材
47 電波遮断部材
70、71、72、73 AC給電部
90 制御部
100 無線給電システム
102、103 照明器具
200 電気機器
210 受電アンテナ
220 充電回路
230 充電池

Claims (17)

  1.  照明器具が取り付け可能な構造体に接続されて、前記構造体を介して交流電力を受ける受電部と、
     前記受電部によって受けられた交流電力を直流電力に変換する変換部と、
     アンテナを有し、前記変換部によって変換された直流電力を用いて、前記アンテナから無線電力を供給する無線給電部と、を備える、
     無線給電装置。
  2.  前記受電部は、E形若しくはGX53形の口金又はL形ピンを有する口金であり、又は、前記構造体が引掛けシーリングボディ、配線ダクト若しくは端子台である場合に接続可能な構造を有する、
     請求項1に記載の無線給電装置。
  3.  前記無線給電部は、前記アンテナを複数有する、
     請求項1に記載の無線給電装置。
  4.  前記受電部によって受けられた交流電力を、交流電力のまま給電するAC給電部を備える、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  5.  前記AC給電部は、前記受電部が接続可能な構造を有する、
     請求項4に記載の無線給電装置。
  6.  前記AC給電部は、前記受電部が接続できない構造を有する、
     請求項4に記載の無線給電装置。
  7.  前記無線給電部を制御する制御部を備える、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  8.  前記変換部を収容する筐体を備える、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  9.  前記筐体は、金属製の筐体であり、
     前記アンテナは、前記筐体の外側に配置されている、
     請求項8に記載の無線給電装置。
  10.  前記筐体は、金属製の筐体であり、
     前記アンテナは、前記筐体の内部に配置されており、
     前記筐体には、開口部が形成されている、
     請求項8に記載の無線給電装置。
  11.  前記筐体は、金属製の筐体であり、
     前記筐体は、凹凸部を有し、
     前記アンテナは、前記凹凸部から所定距離離れて配置されている、
     請求項8に記載の無線給電装置。
  12.  前記筐体は、凹凸部を有し、
     前記凹凸部は、前記変換部又は前記無線給電部の一部に嵌まり合うように構成されている、
     請求項8に記載の無線給電装置。
  13.  前記変換部又は前記無線給電部を保持する保持部材を備える、
     請求項8に記載の無線給電装置。
  14.  前記変換部の少なくとも一部と前記無線給電部の少なくとも一部とは、同一平面に配置されている、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  15.  前記変換部と前記無線給電部とはそれぞれ、基板を有し、互いの基板の主面の少なくとも一部が重なるように配置されている、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  16.  前記変換部と前記無線給電部との間に配置された電波遮断部材を備える、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置。
  17.  請求項1~3のいずれか1項に記載の無線給電装置と、
     電気機器と、を備え、
     前記電気機器は、
     前記アンテナから放射される無線給電用の電波を受ける受電アンテナと、
     前記受電アンテナで受けた電波を用いて充電池を充電する充電回路と、を備える、
     無線給電システム。
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