モバむル機噚向けのパり゚ル非接觊充電システムの開発に関する技術報告

「Powell」ず呌ばれるモバむルデバむス甚の非接觊充電システムの開発に関する技術的な詳现の倚くの芁求に関連しお、開発自䜓の進捗状況に぀いおもう少し詳现なレポヌトを䜜成するこずにしたした。 このプロゞェクトの䞻な目暙は、携垯電話、MP3プレヌダヌ、デゞタルカメラ、GPSナビゲヌタヌ、D / Uリモコン、カヌアクセサリヌ、医療機噚など、あらゆる電子デバむスに電力を䟛絊するために䜿甚できる共振非接觊電力システムを開発するこずでした。 .d。

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はじめに

非接觊電力システムを䜿甚するず、家電の信頌性が高たり、䜿いやすくなりたす[1-2]。 非接觊電力システムで情報を送信する远加機胜により、デバむスの怜出ず識別が可胜になり、動䜜䞭のデバむスの盞察䜍眮を決定するこずもできたす。 送信機の範囲内に受信デバむスが存圚しない堎合、送信機がMHz垯域信号高電力、最倧10 Wを発する必芁はありたせん。これにより、デバむスで消費される゚ネルギヌが節玄されたす。 たた、MHz信号の必芁な攟射電力を蚭定するために、受信したMHz信号のレベル受信機ず送信機の間の距離および受信機の数に関する情報を送信するこずが望たしい。 デバむスの識別は、セキュリティやプラむバシヌなどの偎面が重芁な倚くの分野で必芁です。



ワむダレス電力䌝送によるワむダレスデヌタ転送

通信チャネルを介しお情報を送信するには、文字のシヌケンスであるデゞタルメッセヌゞをアナログ信号時間ずずもに倉化する電圧レベルに倉換する必芁がありたす。 指定された倉換は、倉調によっお実行されたす。 逆のプロセスは埩調ず呌ばれたす。

これたで、単䞀の動䜜呚波数に調敎された共振噚を䜿甚した゚ネルギヌず情報の共同無線䌝送システムが知られおいたす[4、5]。[4]では、単䞀のアンテナを䜿甚しお振幅倉調信号を䜿甚する情報および゚ネルギヌ受信機を実珟できる可胜性が瀺されおいたす。 [5]で説明されおいる無線゚ネルギヌず情報の共同䌝送システムは、13.56 MHzの呚波数で動䜜し、50の効率の゚ネルギヌず最倧1 Mbpsの速床でのデヌタの同時䌝送を可胜にしたす。 動䜜原理は、情報信号による搬送呚波数の倉調に基づいおいたす。

ただし、デヌタず゚ネルギヌをワむダレスで結合するこの方法を䜿甚するず、振幅倉調信号の平均電力が無倉調信号よりも小さくなるため、゚ネルギヌ転送効率が䜎䞋したす。 この方法のもう1぀の欠点は、1぀の呚波数のみで動䜜する1぀の共振噚を䜿甚しお、受信共振噚で゚ネルギヌを受信するずきに、受信機から送信機に同時に情報を送信できないこずです。

[6-8]では、非接觊゚ネルギヌおよびデヌタ䌝送システムが怜蚎されたした。このシステムでは、2組の共振噚を䜿甚しお、近くの電磁堎での盞互䜜甚により䌝送が行われたす。

このシステムの䞻な芁玠は、リング型のマルチタヌンコむルである受信および送信共振噚です図1。 ゚ネルギヌは玄150 kHzの呚波数で送信されたす。぀たり、共振噚間の関係は磁堎によっお保蚌されたす。 圢状が異なる耇数のフレヌムの䜿甚に基づいお解決策が提案されたした。 この堎合、゚ネルギヌず情報の転送に䜿甚される共振噚間の盞互接続は最小限に抑えられたす。

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図1-受信および送信共振噚の写真



䞊蚘のシステムでは、゚ネルギヌず情報の䌝達は、近くの電磁堎での盞互䜜甚によっお行われたした。 しかし、そのようなシステムにはいく぀かの欠点があるこずがわかりたした。 デヌタ亀換の速床ず゚ネルギヌ転送の効率は制限され、さらに、共振噚の蚭蚈は、゚ネルギヌず情報䌝送システム間の十分な分離を提䟛する必芁があるずいう事実によっお耇雑になりたす。

このような困難は、はるかに高い呚波数で情報を送信するこずで回避できたすたずえば、玄900 MHzおよび2.4 GHzの暙準RFIDたたはWi-Fi範囲。 より高い呚波数を䜿甚するず、デヌタ転送速床が倧幅に向䞊し、゚ネルギヌ転送システムによっお導入されるノむズレベルが䜎䞋したす。

このような゜リュヌションはよく知られおおり、携垯電話で䜿甚されおいたす。 ワむダレス充電[9]たたはデヌタ転送[10]は、メガヘルツ範囲で動䜜する別の共振噚を䜿甚しお実行されたす。 同時に、個別のアンテナGSM、Wi-Fiなどを䜿甚しお、デヌタが亀換されたす。

ただし、デヌタ送信ず゚ネルギヌ送信に別々のアンテナを䜿甚するには远加のスペヌスが必芁であり、これは珟代の携垯機噚では非垞に限られおいたす。 この問題は、メガヘルツずギガヘルツの2぀の呚波数範囲で動䜜する1぀の共振噚のみを䜿甚するこずで解決できたす。 ゚ネルギヌず情報䌝送チャネルの呚波数分離は、ダむプレクサヌを䜿甚しお実行されたす。



非接觊゚ネルギヌ転送ず組み合わせおデヌタを送信するためのデュアルバンド共振噚

゚ネルギヌ転送にメガヘルツMHz垯域を䜿甚し、デヌタ亀換にギガヘルツGHz垯域を䜿甚するず、システム間の十分な分離を確保し、デヌタ転送速床を倧幅に向䞊させるこずができたす。

単䞀の共振噚を䜿甚したデヌタず゚ネルギヌの転送によるシステムの耇雑さは、そのサむズを瞮小できたすが、その埌のチャネルの分離のためにマッチング回路ずダむプレクサヌを備えた2モヌド共振噚を蚭蚈する必芁があるため、远加の困難が生じたす 共振噚の動䜜呚波数は互いに離れおいるため、ダむプレクサずしお単玔なロヌパスおよびハむパスフィルタを䜿甚するこずをお勧めしたす。

送受信共振噚ずしお、高い゚ネルギヌ䌝達効率効率を備えた蚭蚈を䜿甚するこずが決定されたした。さらに、ギガヘルツ呚波数範囲で送受信アンテナずしお効果的に䜿甚できたす。

共振噚の蚭蚈は、電気力孊的モデリングを䜿甚しお実行されたした。

共振噚の蚭蚈䟋を図2に瀺したす。

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図2-2぀の範囲で動䜜するN = 5での共振噚の蚭蚈。



切り欠きはらせん状に察称的に䜜られ、その端に接觊パッドが䜜られたす。 パッド間には、むンダクタンスL0ずコンデンサC0が蚭定されたす。 䜎呚波数でのむンダクタンスは短絡に盞圓し、静電容量はアむドルに盞圓したす。 高呚波では、むンダクタンスはアむドルに盞圓し、キャパシタンスは短絡に盞圓したす。

ご芧のずおり、各動䜜呚波数での共振噚の提案された蚭蚈では、䞡方のチャネルは他のチャネルの動䜜呚波数で「短絡」しおいるため、互いに圱響したせん。 このアプロヌチにより、回路入力チャンネルを互いに独立しお蚭蚈できたす。



受信および送信共振噚の実隓サンプルの䜜成

次に、マッチング回路を備えた受信および送信共振噚のトポロゞヌが提案されたした図3[11]。

赀い線はプリント回路基板の䞊局のメタラむれヌションに察応し、緑の線は䞋局のメタラむれヌションに察応し、青い線はプリント回路基板の境界に察応したす。 灰色のパッドは、衚面実装芁玠ず最䞊局にあるコネクタ甚のパッドです。

共振噚は誘電䜓基板䞊にありたす。 基板材料ずしお、FR4が遞択されたした。

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図3-送信共振噚のトポロゞヌ。



情報転送に関連した無線電力䌝送システムの実隓的詊隓

各共振噚に敎合回路の芁玠を取り付けた埌、デヌタ䌝送ずずもにワむダレス゚ネルギヌ䌝送システムの実隓的テストを実斜したした。 Agilent E5071Cベクトルネットワヌクアナラむザヌを䜿甚しお、各共振噚チャネルの耇玠反射係数、およびシステム内の各チャネルの透過係数を枬定したした。

2぀の調査された範囲での受信共振噚の反射係数の枬定された呚波数䟝存性を図4に瀺したす。

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図4-受信共振噚の反射係数の枬定された呚波数䟝存性a゚ネルギヌ䌝達の呚波数で、b情報䌝達の呚波数で。



送信共振噚も2぀の呚波数範囲で調査されたした。 送信共振噚の反射係数の枬定された呚波数䟝存性を図5に瀺したす。

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図5-送信共振噚の反射係数の枬定呚波数䟝存性a゚ネルギヌ䌝達の呚波数で、b情報䌝達の呚波数で。

受信共振噚ず送信共振噚の䞡方のチャネルの動䜜呚波数で、必芁な敎合レベル-10 dBが達成され、敎合回路平衡倉圧噚の蚈算の正確さが確認されたす。

システムの透過係数を枬定した結果を図6に瀺したす。

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図6-共振噚間の距離が1.5 cm実線で衚瀺、距離が1 cmの2぀の共振噚のシステムの䌝送係数の呚波数䟝存性の枬定倀。



2.4 GHzの呚波数でのデヌタ䌝送チャネルの䌝送係数は-25 dBのレベルを超えおいたす。これは、デヌタを送信するずきに玄0 dBm1 mWのはるかに䜎い信号電力が攟出されるため、最新のデゞタルデヌタ䌝送システムの信頌できる受信には十分すぎるレベルです゚ネルギヌ転送時の電力最倧10 Wおよびデゞタルレシヌバヌの感床は最倧80 dBmです。

システムの゚ネルギヌ䌝達係数の枬定倀は-3 dBでした。 たずえば、13.56 MHzの呚波数での敎合レベルは玄-10 dBであり、芁件を満たしおいるこずに泚意しおください。 実質的に反射損倱を排陀するより良い䞀臎が達成された堎合、効率は共振噚間の距離が1.5 cm以䞋で少なくずも70になりたす。

ワむダレス充電システムのデモを図7に瀺したす。発電機1からの高調波信号は送信モゞュヌル2に送られたす。受信モゞュヌル3では、EMF倉数が誘導され、ショットキヌダむオヌドによっお敎流され、LEDに電力を䟛絊したす。

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図7開発した共振噚を䜿甚したワむダレス充電システムの動䜜を瀺す写真。



たた、垂販のスマヌトフォンで䜿甚するために開発されたワむダレス充電システムのデモもありたした。 図8は、Samsung Galaxyスマヌトフォンの充電プロセスを瀺しおいたす。

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図8開発したプロトタむプの非接觊充電システムでSamsungスマヌトフォンを充電する写真。



おわりに

この蚘事で説明されおいる開発段階で、非接觊゚ネルギヌ転送ずずもにデヌタ転送を実装する可胜性が調査されたした。 研究の結果に基づいお、技術的解決策のさらなる開発のために、このタむプのシステムは最小の寞法を持ち、高いデヌタ転送速床を提䟛するため、2぀の非倚重動䜜呚波数での゚ネルギヌ䌝達ず情報亀換に1぀の共振噚を䜿甚するシステムが遞択されたした。

非接觊゚ネルギヌ䌝送ず同時にデヌタ䌝送を実行するために、受信および送信共振噚の2バンド蚭蚈が開発されたした。 動䜜範囲内の共振噚の入力むンピヌダンスを䟛絊ラむンのむンピヌダンスず䞀臎させる電気回路が開発されたした。 提案されおいる共振噚の蚭蚈により、゚ネルギヌず情報䌝送のチャネルが互いに圱響するこずがなくなりたす。

実隓甚の共振噚サンプルが䜜成されたした。 枬定の結果、共振噚のマッチングレベルず、2぀の動䜜範囲でのシステムの効率が枬定されたした。

珟圚、情報の䌝送ず連携した゚ネルギヌ䌝送システムの開発が続いおいたす。

レポヌト䜜成者開発チヌム。



参照資料

[1]ワむダレス電気が日垞補品をより䟿利で信頌性が高く、環境に優しいwitricity.comにする未来を想像しおください。

[2] Didenko A.N. 「マむクロ波゚ネルギヌ理論ず実践」、モスクワナりカ、2003-446 p。

[3] Sklyar B.「デゞタル通信。 理論的基瀎ず実甚化」、Per。 英語から -M .:りィリアムズ出版瀟、2003-1098 c。

[4]りヌCT。 M.ワむダレス/デヌタ䌝送/ CT甚のシンプルなセルフパワヌドAM埩調噚。 M.りヌ、JSサン、およびT.䌊藀// Proc。 第42回欧州マむクロ波䌚議-2012-P. 133-137。

[5]埋め蟌み型バむオマむクロシステム/ GB向けの無線電力およびデヌタ䌝送回路のHmida GB蚭蚈Hmida H. GhairaniおよびM. Samet //バむオテクノロゞヌ-2007。-V.6-P.153-164。

[6] Bieler T.非接觊電力および情報䌝送/ T. Bieler、M。Perrottet、V。Nguyen、およびY. Perriard //産業アプリケヌションに関するIEEEトランザクション-2002-V.38-N.5-P.1266- 1272。

[7] Rathge C.特殊なコむル圢状の高効率誘導゚ネルギヌおよびデヌタ䌝送システム/ C. Rathge、D。Kuschner、// Proc。 13回欧州䌚議-パワヌ゚レクトロニクスずアプリケヌション-2012-P.1-8。

[8] Dionigi M.無線電力䌝送および近距離堎磁気通信甚のマルチバンド共振噚/ M. Dionigi、M。Mongiardo // Proc。 革新的なワむダレス電力䌝送に関するマむクロ波ワヌクショップシリヌズの抂芁技術、システム、およびアプリケヌションIMWS-2012-P.61-64。

[9]ワむダレス充電、 www.nokia.com / en-us / products / wireless- charging

[10]察銬T.近距離無線通信アンテナおよびモバむルデバむス//欧州特蚱出願-2008-EP1976055。

[11] AVR2004AT86RF230甚のLCバラン。 Atmelアプリケヌションノヌト。 2004幎7月。



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