JP7383131B2 - 無線電力システムのアクティブ整流の制御 - Google Patents
無線電力システムのアクティブ整流の制御 Download PDFInfo
- Publication number
- JP7383131B2 JP7383131B2 JP2022513149A JP2022513149A JP7383131B2 JP 7383131 B2 JP7383131 B2 JP 7383131B2 JP 2022513149 A JP2022513149 A JP 2022513149A JP 2022513149 A JP2022513149 A JP 2022513149A JP 7383131 B2 JP7383131 B2 JP 7383131B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- switch
- control signal
- rectifier
- zero
- wireless power
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 100
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 37
- 230000001934 delay Effects 0.000 claims description 6
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 36
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 28
- 230000008569 process Effects 0.000 description 20
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 16
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 15
- 101100170173 Caenorhabditis elegans del-1 gene Proteins 0.000 description 14
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 14
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 12
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 11
- 230000006870 function Effects 0.000 description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 10
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 9
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 6
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 6
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 6
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 5
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 5
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 4
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 4
- 230000004044 response Effects 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 238000013515 script Methods 0.000 description 3
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000007727 signaling mechanism Effects 0.000 description 2
- 238000006842 Henry reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/42—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/537—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
- H02M7/5387—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/10—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
- B60L53/12—Inductive energy transfer
- B60L53/122—Circuits or methods for driving the primary coil, e.g. supplying electric power to the coil
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/08—Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
- H02M1/081—Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters wherein the phase of the control voltage is adjustable with reference to the AC source
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/22—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
- H02M3/24—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/28—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC
- H02M3/325—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/335—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/33569—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
- H02M3/33576—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
- H02M3/33584—Bidirectional converters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/22—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
- H02M3/24—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/28—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC
- H02M3/325—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/335—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/33569—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
- H02M3/33576—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
- H02M3/33592—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer having a synchronous rectifier circuit or a synchronous freewheeling circuit at the secondary side of an isolation transformer
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/12—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/21—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/217—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M7/219—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a bridge configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/12—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/21—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/217—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M7/219—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a bridge configuration
- H02M7/2195—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in a bridge configuration the switches being synchronously commutated at the same frequency of the AC input voltage
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/42—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/537—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
- H02M7/5387—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
- H02M7/53871—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current
- H02M7/53873—Conversion of DC power input into AC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current with digital control
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2210/00—Converter types
- B60L2210/30—AC to DC converters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2210/00—Converter types
- B60L2210/40—DC to AC converters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/7072—Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/14—Plug-in electric vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
Description
本出願は、2019年8月26日に出願された「CONTROL OF ACTIVE RECTIFIER SWITCHES IN WIRELESS POWER SYSTEMS」と題された米国仮特許出願第62/891,959号の優先権および利益を主張し、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線電力システムの整流器のためのアクティブ整流方法であって、
ゼロ交差検出器によって、前記整流器の入力での電流の1つ以上のゼロ交差を検出することと、
少なくとも1つの無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差に基づいて、第1の遅延時間を決定することと、
前記第1の遅延時間に基づいて、それぞれ、前記整流器の第1のスイッチおよび第2のスイッチのための、第1の制御信号および第2の制御信号を生成することと、
前記第1の制御信号と前記第2の制御信号との間に、第1のデッドタイムを挿入することと、
前記第1の制御信号および前記第2の制御信号を、それぞれ、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに提供することと、
を含む、アクティブ整流方法。
(項目2)
前記無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差に基づいて、第2の遅延時間を決定することと、
前記第2の遅延時間に基づいて、それぞれ、前記整流器の第3のスイッチおよび第4のスイッチのための、第3の制御信号および第4の制御信号を生成することと、
前記第3の制御信号と前記第4の制御信号との間に、第2のデッドタイムを挿入することと、
前記第3の制御信号および前記第4の制御信号を、それぞれ、前記第3の整流器スイッチおよび前記第4の整流器スイッチに提供することと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチは、フルブリッジ構成で前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに結合されている、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記整流器は、無線電力受信機の一部である、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記整流器は、無線電力送信機の一部である、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記整流器は、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチとフルブリッジ整流器構成で結合された2つのダイオードを含む、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは、前記整流器の低側スイッチである、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは第1の整流器入力に結合されており、前記2つのダイオードは第2の整流器入力に結合されている、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記第1の遅延時間は、前記ゼロ交差検出器に動作可能に結合された遅延ブロックによって決定される、項目1に記載の方法。
(項目10)
前記ゼロ交差は、前記電流の立ち上がりに対応する第1のゼロ交差と、前記電流の立ち下がりに対応する第2のゼロ交差と、を含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
前記少なくとも1つの無線電力システムパラメータの値は、
(i)前記整流器のインピーダンス、
(ii)前記無線電力システムに結合された負荷に伝送された電力レベル、または
(iii)前記整流器を備える無線電力受信機のコイル電流
のうちの少なくとも1つに基づいている、項目1に記載の方法。
(項目13)
無線電力システムのためのアクティブ整流システムであって、前記システムは、
前記無線電力システムの振動電流源とバッテリーとの間に結合された、第1のスイッチおよび第2のスイッチと、
前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチの各々に結合された制御システムと、
を備え、前記制御システムは、
前記整流器の入力で前記振動電流の1つ以上のゼロ交差を検出し、
少なくとも1つの無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差に基づいて、第1の遅延時間を決定し、
前記第1の遅延時間に基づいて、それぞれ、前記整流器の前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチのための、第1の制御信号および第2の制御信号を生成し、
前記第1の制御信号と前記第2の制御信号との間に、第1のデッドタイムを挿入し、
前記第1の制御信号および前記第2の制御信号を、それぞれ、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに提供する
ように構成されている、アクティブ整流システム。
(項目14)
前記無線電力システムの前記振動電流源と前記バッテリーとの間に結合された、第3のスイッチおよび第4のスイッチをさらに備え、
前記制御システムは、
前記無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差に基づいて、第2の遅延時間を決定し、
前記第2の遅延時間に基づいて、それぞれ、前記整流器の第3のスイッチおよび第4のスイッチのための、第3の制御信号および第4の制御信号を生成し、
前記第3の制御信号と前記第4の制御信号との間に、第2のデッドタイムを挿入し、
前記第3の制御信号および前記第4の制御信号を、それぞれ、前記第3の整流器スイッチおよび前記第4の整流器スイッチに提供する
ようにさらに構成されている、項目13に記載のシステム。
(項目15)
前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチが前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに結合されている、フルブリッジ構成である、項目14に記載のシステム。
(項目16)
前記整流器は、無線電力受信機の一部である、項目13に記載のシステム。
(項目17)
前記整流器は、無線電力送信機の一部である、項目13に記載のシステム。
(項目18)
前記整流器は、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチとフルブリッジ整流器構成で結合された2つのダイオードを含む、項目13に記載のシステム。
(項目19)
前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは、前記整流器の低側スイッチである、項目18に記載のシステム。
(項目20)
前記少なくとも1つの無線電力システムパラメータの値は、
(i)前記整流器のインピーダンス、
(ii)前記無線電力システムに結合された前記バッテリーに伝送された電力レベル、または
(iii)前記整流器を備える無線電力受信機のコイル電流
のうちの少なくとも1つに基づいている、項目13に記載のシステム。
図1は、例示的な無線電力システム100のブロック図である。システム100は、無線電力送信機102および無線電力受信機104を含む。送信機104では、電源(例えば、AC主電源、バッテリーなど)が、インバータ108に電力を供給する。追加の構成要素は、インバータ段108の前に力率改善(PFC)回路106を含み得る。インバータ108は、インピーダンスマッチングネットワーク110(固定および/または調整可能なネットワーク要素を含む)を介して、送信機共振器コイルおよび容量性構成要素112(「共振器」)を駆動する。送信機共振器112は、受信機共振器114内の電圧および/または電流を誘導する振動磁場を発生させる。受信されたエネルギーは、(固定および/または調整可能なネットワーク要素を含む)インピーダンスマッチングネットワーク116を介して、整流器118に提供される。最終的に、整流された電力は、負荷120(例えば、電気自動車またはハイブリッド自動車の1つ以上のバッテリー)に提供される。いくつかの実施形態では、バッテリー電圧レベルは、無線電力システム100の様々なパラメータ(例えば、インピーダンス)に影響を与え得る。したがって、バッテリー電圧レベルは、無線電力システム100の他の部分への入力として提供されるように受信、決定、または測定され得る。例えば、電気自動車の典型的なバッテリー電圧範囲は、200~280V、200~350V、200~420Vなどを含む。
いくつかの実施形態では、アクティブ整流は、受信機104および/または負荷120の出力への電力伝送に対するより高度な制御を可能にすることができる。いくつかの実施形態では、アクティブ整流は、受信機104および/または負荷120の出力へのより効率的な電力伝送を可能にすることができる。いくつかの実施形態では、無線電力受信機においてアクティブ整流を採用することによって、受信機104および/または送信機102における調整可能なインピーダンスマッチング構成要素を除外することができる。これには、無線電力システムと関連付けられたサイズ、重量、および/またはコストを削減するという利点がある。
●トランスミッタコイルL1sは、単一または複数のフェライトの層上に配設され得る。
●システム200は、負荷216に約11.3kWの電力を供給するように構成されている。
●受信機コイルL1dは、15以下のターン数、20以下のターン数、25以下のターン数など(例えば、約16ターン)を有することができる。
●マッチングは、電圧範囲Vbus=300~900V(例えば、640~840V)で構成され得る。
図3Aは、アクティブ整流を利用する例示的な無線電力システム300の概略図である。システム300が、上で考察されたシステム200の構成要素(例えば、整流器214a、214b、または214c)を含み得ることに留意されたい。いくつかの実施形態では、システム300は、整流器214aのインダクタL3dAと第1の入力301aとの間に結合された1つ以上のコンデンサC3dAと、整流器214aのL3dBと第2の入力301bとの間に結合された1つ以上のコンデンサC3dBとを有する受信機303を含むことができる。
時間遅延1:Tdel1=(270-β)/360×Tperiod
時間遅延2:Tdel2=(90+β)/360×Tperiod-Tdead
式中、0≦β≦90°であり、Tperiodは入力信号I3dの単一の時間周期であり、時間Tdeadは、使用されるトランジスタおよび/またはゲートドライバの仕様に基づいた固定量(例えば、数百ナノ秒程度)である。時間Tdeadは、位相遅延中にシュートスルー状態が発生せず、一対のトランジスタのうちの1つのトランジスタが所与の時間に伝導するように、十分に大きくすることができる。例えば、スイッチQ5は、スイッチQ5の対であるスイッチQ7と同時にオンにすべきではない。以下で説明するように、これらの時間遅延を使用して、遅延制御信号(例えば、PWMpdt5、PWMpdt6、PWMpdt7、PWMpdt8)を生成することができる。遅延制御信号は、デッドタイム補償ブロック306に提供され得る。
図4Aは、入力電流I3dに基づいて整流器スイッチの制御信号を生成するための例示的な方法のワークフロー400を示す。図4Bは、時間関数としての制御信号の生成における様々な信号を示すプロットのセットである。図4Cは、無線電力システムの1つ以上の部分(例えば、送信機202、Vbusと矢印305との間の構成要素など)に抵抗インピーダンスを提示する整流器のための制御信号を生成するための、例示的な方法402を示す。明確さおよび簡潔さのために、図4A~4Cは、本明細書では一緒に考察される。
時間遅延1:Tdel1=(270-β)/360×Tperiod
時間遅延2:Tdel2=(90+β)/360×Tperiod-Tdead
式中、0≦β≦90°であり、Tperiodは入力信号I3dの単一の時間周期であり、時間Tdeadは、トランジスタおよび/またはゲートドライバの仕様に基づいた固定量である。Tdeadは、位相遅延中にシュートスルー状態が発生せず、一対のトランジスタのうちの1つのトランジスタが所与の時間に伝導するように、十分に大きくすることができる。例えば、スイッチQ5は、その対であるスイッチQ7と同時にはオンにならない。遅延信号は、デッドタイム補償ブロック428に提供され得る。
図5Aは、入力電流I3dに基づいて整流器スイッチの制御信号を生成するための例示的な方法に対応するワークフロー500を示す。図5Bは、時間関数としての制御信号の生成における様々な信号を示すプロットのセットである。図5Cは、無線電力システムの1つ以上の部分(例えば、送信機202、Vbusと矢印305との間の構成要素など)に容量性インピーダンスを提示する整流器における例示的なアクティブ整流方法502を示す。明確さおよび簡潔さのために、図5A~5Cは、本明細書では一緒に考察される。
時間遅延:Tdel1=(270-β)/360×Tperiod
式中、0≦β≦90°であり、Tperiodは入力信号ZCDの単一の時間周期であり、時間Tdeadは、トランジスタおよび/またはゲートドライバの仕様に基づく固定量である。Tdeadは、位相遅延中にシュートスルー状態が発生せず、一対のトランジスタのうちの1つのトランジスタが所与の時間に伝導するように、十分に大きくすることができる。例えば、スイッチQ5は、その対であるスイッチQ7と同時にはオンにならない。遅延信号PWMpdt5、PWMpdt7は、デッドタイム補償ブロック518に提供され得る。
図6Aは、入力電流I3dと入力電圧VAC(Vacdとも称される)との間の相対位相シフトを制御することによって、整流器スイッチのための制御信号を生成するための例示的な方法のワークフロー600を示す。図6B~6Cは、ワークフロー600による時間関数としての制御信号の生成を示すプロットのセットである。図6Dは、ワークフロー600に従って制御信号を生成するための方法602を示す。方法602の制御スキームは、混合信号またはデジタル領域において実装されてもよいことに留意されたい。明確さおよび簡潔さのために、図6A~6Dは、本明細書では一緒に考察される。
様々な実施形態では、本明細書に記載のアクティブ整流システムおよびアクティブ整流方法は、双方向無線電力システムで採用され得る。例えば、無線電力システムは、無線電力が送信機から受信機に送信されるように構成され得る(「単方向」とも称される)。場合によっては、無線電力システムは、無線電力が第1のデバイスから第2のデバイス(例えば、送信機から受信機)に、かつ/または第2のデバイスから第1のデバイス(例えば、受信機から送信機)に送信されるように構成されてもよい。双方向無線電力システムおよび方法の例は、「Protection and control of wireless power systems」と題され2019年1月3日に公開された米国特許出願公開第2019/0006836号、および「Wireless power transmission in electric vehicles」と題され2020年3月26日に公開された米国特許出願公開第2020/0094696号に見出すことができる。
いくつかの例では、上述の処理の一部またはすべては、1つ以上の集中型コンピューティングデバイスで実行され得る。いくつかの例では、いくつかのタイプの処理があるデバイス上で発生し、他のタイプの処理は別のデバイス上で発生する。いくつかの例では、上述したデータの一部またはすべては、1つ以上の集中型コンピューティングデバイス上にホストされたデータストレージに、またはクラウドベースのストレージを介して格納され得る。いくつかの例では、いくつかのデータが1つの場所に格納され、他のデータは別の場所に格納される。いくつかの例では、量子コンピューティングが使用されてもよい。いくつかの例では、関数型プログラミング言語が使用されてもよい。いくつかの例では、フラッシュベースのメモリなどの電気メモリが使用されてもよい。
本明細書で使用する表現および用語は、記載の目的のためであり、制限のためであるとみなされるべきではない。
Claims (18)
- 無線電力システムの整流器のためのアクティブ整流方法であって、前記方法は、
ゼロ交差検出器によって、前記整流器の入力での電流の1つ以上のゼロ交差を表すゼロ交差信号を生成することであって、前記ゼロ交差信号の各立ち上がりエッジは、前記電流中の立ち上がりに対応するゼロ交差を示し、前記ゼロ交差信号の各立ち下がりエッジは、前記電流中の立ち下がりに対応するゼロ交差を示す、ことと、
少なくとも1つの無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差信号に基づいて、第1の遅延時間を決定することであって、前記第1の遅延時間は、前記ゼロ交差信号の周期の0.5~0.75である、ことと、
前記第1の遅延時間と、前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりおよび立ち下がりエッジとに基づいて、それぞれ、前記整流器の第1のスイッチおよび第2のスイッチのための、第1の制御信号および第2の制御信号を生成することであって、前記ゼロ交差信号の立ち下がりエッジが直ぐに続く立ち上がりエッジの各場合について、前記第1の制御信号の立ち上がりエッジは、前記第1の遅延時間だけ前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりエッジに遅れをとり、前記第2の制御信号の立ち上がりエッジは、前記第1の遅延時間だけ前記ゼロ交差信号の前記立ち下がりエッジに遅れをとる、ことと、
前記第1の制御信号と前記第2の制御信号との間に、第1のデッドタイムを挿入することと、
前記第1の制御信号および前記第2の制御信号を、それぞれ、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに提供することと
を含む、方法。 - 前記無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差信号に基づいて、第2の遅延時間を決定することと、
前記第2の遅延時間と、前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりおよび立ち下がりエッジとに基づいて、それぞれ、前記整流器の第3のスイッチおよび第4のスイッチのための、第3の制御信号および第4の制御信号を生成することと、
前記第3の制御信号と前記第4の制御信号との間に、第2のデッドタイムを挿入することと、
前記第3の制御信号および前記第4の制御信号を、それぞれ、前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチに提供することと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチは、フルブリッジ構成で前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに結合されている、請求項2に記載の方法。
- 前記整流器は、無線電力受信機の一部である、請求項1に記載の方法。
- 前記整流器は、無線電力送信機の一部である、請求項1に記載の方法。
- 前記整流器は、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチとフルブリッジ整流器構成で結合された2つのダイオードを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは、前記整流器の低側スイッチである、請求項6に記載の方法。
- 前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは第1の整流器入力に結合されており、前記2つのダイオードは第2の整流器入力に結合されている、請求項6に記載の方法。
- 前記第1の遅延時間は、前記ゼロ交差検出器に動作可能に結合された遅延ブロックによって決定される、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの無線電力システムパラメータの値は、
(i)前記整流器のインピーダンス、
(ii)前記無線電力システムに結合された負荷に伝送された電力レベル、または
(iii)前記整流器を備える無線電力受信機のコイル電流
のうちの少なくとも1つに基づいている、請求項1に記載の方法。 - 無線電力システムのためのアクティブ整流システムであって、前記システムは、
前記無線電力システムの振動電流の供給源とバッテリーとの間に結合された、第1のスイッチおよび第2のスイッチと、
前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチの各々に結合された制御システムと
を備え、
前記制御システムは、
前記振動電流の1つ以上のゼロ交差を表すゼロ交差信号を生成することであって、前記ゼロ交差信号の各立ち上がりエッジは、前記振動電流中の立ち上がりに対応するゼロ交差を示し、前記ゼロ交差信号の各立ち下がりエッジは、前記振動電流中の立ち下がりに対応するゼロ交差を示す、ことと、
少なくとも1つの無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差信号に基づいて、第1の遅延時間を決定することであって、前記第1の遅延時間は、前記ゼロ交差信号の周期の0.5~0.75である、ことと、
前記第1の遅延時間と、前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりおよび立ち下がりエッジとに基づいて、それぞれ、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチのための、第1の制御信号および第2の制御信号を生成することであって、前記ゼロ交差信号の立ち下がりエッジが直ぐに続く立ち上がりエッジの各場合について、前記第1の制御信号の立ち上がりエッジは、前記第1の遅延時間だけ前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりエッジに遅れをとり、前記第2の制御信号の立ち上がりエッジは、前記第1の遅延時間だけ前記ゼロ交差信号の前記立ち下がりエッジに遅れをとる、ことと、
前記第1の制御信号と前記第2の制御信号との間に、第1のデッドタイムを挿入することと、
前記第1の制御信号および前記第2の制御信号を、それぞれ、前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに提供することと
を行うように構成されている、アクティブ整流システム。 - 前記無線電力システムの前記振動電流の供給源と前記バッテリーとの間に結合された、第3のスイッチおよび第4のスイッチをさらに備え、
前記制御システムは、
前記無線電力システムパラメータおよび前記ゼロ交差信号に基づいて、第2の遅延時間を決定することと、
前記第2の遅延時間と、前記ゼロ交差信号の前記立ち上がりおよび立ち下がりエッジとに基づいて、それぞれ、前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチのための、第3の制御信号および第4の制御信号を生成することと、
前記第3の制御信号と前記第4の制御信号との間に、第2のデッドタイムを挿入することと、
前記第3の制御信号および前記第4の制御信号を、それぞれ、前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチに提供することと
を行うようにさらに構成されている、請求項11に記載のアクティブ整流システム。 - 前記第3のスイッチおよび前記第4のスイッチは、フルブリッジ構成で前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチに結合されている、請求項12に記載のアクティブ整流システム。
- 前記アクティブ整流システムは、無線電力受信機内に含まれている、請求項11に記載のアクティブ整流システム。
- 前記アクティブ整流システムは、無線電力送信機内に含まれている、請求項11に記載のアクティブ整流システム。
- 前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチとフルブリッジ整流器構成で結合された2つのダイオードをさらに含む、請求項11に記載のアクティブ整流システム。
- 前記第1のスイッチおよび前記第2のスイッチは、前記フルブリッジ整流器構成の低側スイッチである、請求項16に記載のアクティブ整流システム。
- 前記少なくとも1つの無線電力システムパラメータの値は、
(i)前記アクティブ整流システムのインピーダンス、
(ii)前記無線電力システムに結合された前記バッテリーに伝送された電力レベル、または
(iii)前記アクティブ整流システムを含む無線電力受信機のコイル電流
のうちの少なくとも1つに基づいている、請求項11に記載のアクティブ整流システム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2023022362A JP7605873B2 (ja) | 2019-08-26 | 2023-02-16 | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201962891959P | 2019-08-26 | 2019-08-26 | |
US62/891,959 | 2019-08-26 | ||
PCT/US2020/048046 WO2021041574A1 (en) | 2019-08-26 | 2020-08-26 | Control of active rectification in wireless power systems |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2023022362A Division JP7605873B2 (ja) | 2019-08-26 | 2023-02-16 | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2022536210A JP2022536210A (ja) | 2022-08-12 |
JP7383131B2 true JP7383131B2 (ja) | 2023-11-17 |
Family
ID=72433025
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2022513149A Active JP7383131B2 (ja) | 2019-08-26 | 2020-08-26 | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 |
JP2023022362A Active JP7605873B2 (ja) | 2019-08-26 | 2023-02-16 | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2023022362A Active JP7605873B2 (ja) | 2019-08-26 | 2023-02-16 | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US11316375B2 (ja) |
EP (1) | EP4022739A1 (ja) |
JP (2) | JP7383131B2 (ja) |
KR (1) | KR102460384B1 (ja) |
CN (2) | CN116961250B (ja) |
IL (1) | IL290797B2 (ja) |
WO (1) | WO2021041574A1 (ja) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11196301B1 (en) * | 2020-12-16 | 2021-12-07 | Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd | Synchronous auto-zero comparator for wireless power rectifier |
CN114070023A (zh) * | 2021-11-01 | 2022-02-18 | 许继电源有限公司 | 一种无线充放电系统发射侧和接收侧同步方法及系统 |
KR102669364B1 (ko) | 2022-11-10 | 2024-05-27 | 경희대학교 산학협력단 | 무선 전력 및 데이터 동시 송신 시스템 및 그 동작 방법 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014195387A (ja) | 2013-03-29 | 2014-10-09 | Fuji Electric Co Ltd | 給電装置 |
JP2015208150A (ja) | 2014-04-22 | 2015-11-19 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 非接触送受電システム |
JP2018102054A (ja) | 2016-12-20 | 2018-06-28 | 株式会社Soken | 非接触受電装置及び非接触電力伝送システム |
Family Cites Families (132)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1506633A (en) | 1974-05-21 | 1978-04-05 | Senger N | Electrical isolating circuits |
ZA892468B (en) | 1988-04-11 | 1989-12-27 | Uniscan Ltd | Improvements in or relating to cutting elements foactuator and communication system r rotary drill bits |
GB2309343B (en) | 1996-01-16 | 2000-05-03 | Cegelec Controls Ltd | Protection arrangement for a switching device |
US5640082A (en) | 1996-01-31 | 1997-06-17 | Hughes Electronics | Duty cycle controlled switch variable capacitor circuit |
US5784269A (en) | 1997-02-21 | 1998-07-21 | Lucent Technologies, Inc. | Three phase high power factor converter using phase selection circuit |
JPH1127870A (ja) | 1997-07-03 | 1999-01-29 | Toyota Autom Loom Works Ltd | 充電方法、充電装置、充電器、及び、車両 |
JPH11127580A (ja) | 1997-10-22 | 1999-05-11 | Yaskawa Electric Corp | 整流回路 |
US6483730B2 (en) | 1999-08-13 | 2002-11-19 | Powerware Corporation | Power converters with AC and DC operating modes and methods of operation thereof |
NZ337716A (en) | 1999-09-09 | 2002-10-25 | Auckland Uniservices Ltd | Series resonant inductive pickup where power can be regulated by time-regulated opening and closing a switch |
WO2001080411A1 (de) | 2000-04-12 | 2001-10-25 | Wolfgang Croce | Schaltnetzteil |
CA2502798C (en) | 2004-03-31 | 2011-06-14 | University Of New Brunswick | Single-stage buck-boost inverter |
WO2006119362A2 (en) | 2005-05-03 | 2006-11-09 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for resistance compression networks |
KR101156616B1 (ko) | 2005-07-12 | 2012-06-15 | 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 | 무선 비-방사성 에너지 전달 |
US7825543B2 (en) | 2005-07-12 | 2010-11-02 | Massachusetts Institute Of Technology | Wireless energy transfer |
TW200709544A (en) | 2005-08-29 | 2007-03-01 | Ind Tech Res Inst | Transformer-free power conversion circuit for parallel connection with commercial electricity system |
US7276886B2 (en) | 2005-10-03 | 2007-10-02 | Texas Instruments Incorporated | Dual buck-boost converter with single inductor |
JP2008277882A (ja) | 2007-04-25 | 2008-11-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 増幅回路および無線通信装置 |
NZ563188A (en) | 2007-11-05 | 2010-03-26 | Auckland Uniservices Ltd | Power control |
US8855554B2 (en) | 2008-03-05 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Packaging and details of a wireless power device |
JP5152338B2 (ja) | 2008-09-19 | 2013-02-27 | トヨタ自動車株式会社 | 非接触充電装置および非接触受電装置 |
CN102239633B (zh) | 2008-09-27 | 2017-01-18 | 韦特里西提公司 | 无线能量转移系统 |
US8643326B2 (en) | 2008-09-27 | 2014-02-04 | Witricity Corporation | Tunable wireless energy transfer systems |
US9515494B2 (en) | 2008-09-27 | 2016-12-06 | Witricity Corporation | Wireless power system including impedance matching network |
US20120112535A1 (en) | 2008-09-27 | 2012-05-10 | Aristeidis Karalis | Wireless energy transfer for vehicles |
US8598743B2 (en) | 2008-09-27 | 2013-12-03 | Witricity Corporation | Resonator arrays for wireless energy transfer |
US20110074346A1 (en) | 2009-09-25 | 2011-03-31 | Hall Katherine L | Vehicle charger safety system and method |
US9601266B2 (en) | 2008-09-27 | 2017-03-21 | Witricity Corporation | Multiple connected resonators with a single electronic circuit |
US8742628B2 (en) | 2009-04-30 | 2014-06-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Solid state circuit breaker |
CN105048643B (zh) | 2010-02-08 | 2018-08-03 | 飞利浦知识产权企业有限公司 | 输入寄生金属检测 |
US9561730B2 (en) * | 2010-04-08 | 2017-02-07 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transmission in electric vehicles |
US10343535B2 (en) | 2010-04-08 | 2019-07-09 | Witricity Corporation | Wireless power antenna alignment adjustment system for vehicles |
JP4957827B2 (ja) | 2010-04-14 | 2012-06-20 | トヨタ自動車株式会社 | 電源システムおよびそれを搭載する車両 |
US20110260865A1 (en) | 2010-04-26 | 2011-10-27 | Sensormatic Electronics, LLC | Method for reducing metal detection system false alarms |
US10079090B2 (en) | 2010-12-01 | 2018-09-18 | Triune Systems, LLC | Multiple coil data transmission system |
US10090885B2 (en) | 2011-04-13 | 2018-10-02 | Qualcomm Incorporated | Antenna alignment and vehicle guidance for wireless charging of electric vehicles |
US8749939B2 (en) | 2011-05-13 | 2014-06-10 | Mks Instruments, Inc. | Method and system for shoot-through protection |
US9263968B2 (en) * | 2011-06-22 | 2016-02-16 | Eetrex, Inc. | Bidirectional inverter-charger |
CA2848040C (en) | 2011-09-09 | 2019-08-13 | Witricity Corporation | Foreign object detection in wireless energy transfer systems |
US20130062966A1 (en) | 2011-09-12 | 2013-03-14 | Witricity Corporation | Reconfigurable control architectures and algorithms for electric vehicle wireless energy transfer systems |
JP5753906B2 (ja) | 2011-09-29 | 2015-07-22 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 充電制御装置および充電制御方法 |
US9145110B2 (en) | 2011-10-27 | 2015-09-29 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle wireless charger safety system |
JP5838768B2 (ja) | 2011-11-30 | 2016-01-06 | ソニー株式会社 | 検知装置、受電装置、非接触電力伝送システム及び検知方法 |
CN104054229B (zh) | 2012-01-06 | 2018-01-23 | 捷通国际有限公司 | 无线电力接收机系统 |
US9417199B2 (en) | 2012-01-17 | 2016-08-16 | Triune Systems, LLC | Method and system of wireless power transfer foreign object detection |
JP5764082B2 (ja) | 2012-03-06 | 2015-08-12 | 株式会社アドバンテスト | ワイヤレス受電装置、ワイヤレス給電装置およびワイヤレス送電システム |
US8830710B2 (en) | 2012-06-25 | 2014-09-09 | Eta Devices, Inc. | RF energy recovery system |
US9287607B2 (en) | 2012-07-31 | 2016-03-15 | Witricity Corporation | Resonator fine tuning |
US9190876B2 (en) | 2012-09-28 | 2015-11-17 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for detecting wireless charging transmit characteristics |
KR101436063B1 (ko) | 2012-10-18 | 2014-08-29 | (주)기술과가치 | 무선 전력 송수신 장치 |
US9404954B2 (en) | 2012-10-19 | 2016-08-02 | Witricity Corporation | Foreign object detection in wireless energy transfer systems |
US9608454B2 (en) | 2012-12-03 | 2017-03-28 | WIPQTUS Inc. | Wireless power system with a self-regulating wireless power receiver |
US9998180B2 (en) | 2013-03-13 | 2018-06-12 | Integrated Device Technology, Inc. | Apparatuses and related methods for modulating power of a wireless power receiver |
DE102014208991A1 (de) | 2013-05-15 | 2014-11-20 | Ford Global Technologies, Llc | Sicherheitssystem für drahtloses Fahrzeugaufladegerät |
CN103414255B (zh) | 2013-06-05 | 2015-06-24 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种自调谐磁耦合共振无线能量传输系统及其自调谐方法 |
US10320234B2 (en) | 2013-08-02 | 2019-06-11 | Integrated Device Technology, Inc. | Multimode wireless power receivers and related methods |
EP3039770B1 (en) | 2013-08-14 | 2020-01-22 | WiTricity Corporation | Impedance tuning |
CN104426344B (zh) | 2013-08-22 | 2017-11-14 | 全汉企业股份有限公司 | 缓冲电路以及用于缓冲电路的缓冲方法 |
US9438064B2 (en) | 2013-08-30 | 2016-09-06 | Qualcomm Incorporated | System and method for alignment and compatibility detection for a wireless power transfer system |
WO2015069122A1 (en) | 2013-11-11 | 2015-05-14 | Powerbyproxi Limited | Contactless power receiver and method for operating same |
US9912196B2 (en) | 2013-12-10 | 2018-03-06 | The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Power receiving device and power feeding system |
US9815379B2 (en) | 2014-01-21 | 2017-11-14 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for electric vehicle induction coil alignment |
EP3103126A4 (en) | 2014-02-07 | 2017-11-01 | PowerbyProxi Limited | Inductive power receiver with resonant coupling regulator |
KR20160119842A (ko) | 2014-02-23 | 2016-10-14 | 애플 인크. | 결합 코일 시스템의 조정 필터 |
JP2015159667A (ja) | 2014-02-24 | 2015-09-03 | キヤノン株式会社 | 給電装置 |
US9772401B2 (en) | 2014-03-17 | 2017-09-26 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, and apparatus for radar-based detection of objects in a predetermined space |
DK3123592T3 (da) | 2014-03-27 | 2019-10-14 | Schneider Electric It Corp | Bidirektionel DC-DC-konverter |
JP6464520B2 (ja) | 2014-04-23 | 2019-02-06 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 非接触送電装置、非接触受電装置及び非接触送電システム |
US9591739B2 (en) | 2014-05-02 | 2017-03-07 | Reno Technologies, Inc. | Multi-stage heterodyne control circuit |
US9735585B2 (en) | 2014-05-05 | 2017-08-15 | Google Inc. | Foreign object detection method for wireless charging systems |
EP3140680B1 (en) | 2014-05-07 | 2021-04-21 | WiTricity Corporation | Foreign object detection in wireless energy transfer systems |
WO2015173847A1 (ja) | 2014-05-14 | 2015-11-19 | ネオテス株式会社 | 非接触電力伝送装置 |
KR101519510B1 (ko) | 2014-06-03 | 2015-05-12 | 주식회사 아이티엠반도체 | 배터리 보호회로 모듈을 포함하는 식별 모듈 카드 및 이를 포함하는 휴대용 무선단말기 |
JP2015231306A (ja) | 2014-06-06 | 2015-12-21 | トヨタ自動車株式会社 | 非接触受電装置 |
US9692251B2 (en) | 2014-07-03 | 2017-06-27 | Intel Corporation | Apparatus, system and method of wireless power transfer |
KR101983173B1 (ko) | 2014-09-11 | 2019-09-10 | 주식회사 위츠 | 비접촉 방식 전력 수전 장치 및 비접촉 방식 배터리 장치 |
US9784777B2 (en) | 2014-09-24 | 2017-10-10 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for measuring power in wireless power systems |
US9782092B2 (en) | 2014-11-14 | 2017-10-10 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Patient signal analysis based on vector analysis |
US10012725B2 (en) | 2014-12-19 | 2018-07-03 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, and apparatus for living object protection having extended functionality in wireless power transfer applications |
US10324215B2 (en) | 2014-12-30 | 2019-06-18 | Witricity Corporation | Systems, methods, and apparatus for detecting ferromagnetic foreign objects in a predetermined space |
JP6475021B2 (ja) | 2015-01-14 | 2019-02-27 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 高周波整流回路 |
NO341430B1 (en) | 2015-01-19 | 2017-11-13 | Waertsilae Norway As | An apparatus and a method for wireless transmission of power between DC voltage sources |
JP6498473B2 (ja) | 2015-02-24 | 2019-04-10 | ローム株式会社 | スイッチ駆動回路 |
TWI626827B (zh) | 2015-02-26 | 2018-06-11 | 立錡科技股份有限公司 | 諧振式無線電源接收電路及其控制方法 |
WO2016159093A1 (ja) | 2015-03-31 | 2016-10-06 | Tdk株式会社 | ワイヤレス受電装置及びワイヤレス電力伝送装置 |
US10923952B2 (en) | 2015-04-05 | 2021-02-16 | Chargedge, Inc. | Secondary-side output boost technique in power converters and wireless power transfer systems |
CN104868608B (zh) * | 2015-04-23 | 2017-04-05 | 同济大学 | 一种双向多自由度功率调节的车载无线电能传输系统 |
KR101751114B1 (ko) | 2015-06-24 | 2017-06-27 | 삼성전기주식회사 | 동기 정류기 및 이의 제어 회로 |
US20170093168A1 (en) | 2015-09-24 | 2017-03-30 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer receiver having closed loop voltage control |
US10063110B2 (en) | 2015-10-19 | 2018-08-28 | Witricity Corporation | Foreign object detection in wireless energy transfer systems |
CN108781002B (zh) | 2015-10-22 | 2021-07-06 | 韦特里西提公司 | 无线能量传输系统中的动态调谐 |
KR102055315B1 (ko) | 2015-10-29 | 2019-12-13 | 위트리시티 코포레이션 | 무선 전력 시스템들용 제어기들 |
WO2017136491A1 (en) | 2016-02-02 | 2017-08-10 | Witricity Corporation | Controlling wireless power transfer systems |
JP6888017B2 (ja) | 2016-02-08 | 2021-06-16 | ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation | Pwmコンデンサの制御 |
US20170256991A1 (en) | 2016-03-07 | 2017-09-07 | Witricity Corporation | Cross-Connection Detection in Wireless Power Transmission Systems |
EP3439137A4 (en) * | 2016-03-30 | 2019-02-06 | BYD Company Limited | CHARGER ON BOARD AND VEHICLE |
US10141845B2 (en) | 2016-04-13 | 2018-11-27 | Texas Instruments Incorporated | DC-DC converter and control circuit with low-power clocked comparator referenced to switching node for zero voltage switching |
KR101842712B1 (ko) | 2016-04-14 | 2018-03-29 | 주식회사 맵스 | 무선전력 송신기의 모니터링 장치 및 그 방법 |
US9979316B2 (en) | 2016-05-05 | 2018-05-22 | Witricity Corporation | Impedance compensation based on ratio of bus voltage and amplifier fundamental AC output voltage |
US10804742B2 (en) | 2016-05-27 | 2020-10-13 | Witricity Corporation | Voltage regulation in wireless power receivers |
KR20170135443A (ko) | 2016-05-31 | 2017-12-08 | 엘지이노텍 주식회사 | 무선 전력 전송 방식 스위칭 방법 및 장치 |
CN105914899B (zh) * | 2016-05-31 | 2018-03-27 | 河海大学常州校区 | 一种可双向工作的无线电能传输系统及方法 |
US10291073B2 (en) | 2016-06-13 | 2019-05-14 | Qualcomm Incorporated | Devices and methods for controlling transmitter power supply based on wireless receiver request |
WO2018005727A1 (en) | 2016-06-30 | 2018-01-04 | Witricity Corporation | Diode conduction sensor |
WO2018023063A1 (en) | 2016-07-28 | 2018-02-01 | Witricity Corporation | Relative position determination and vehicle guidance in wireless power transfer systems |
US9959972B2 (en) | 2016-08-08 | 2018-05-01 | Witricity Corporation | Inductor system having shared material for flux cancellation |
JP6821013B2 (ja) | 2016-08-24 | 2021-01-27 | ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation | 交互配置された整流器を有する無線電力伝達システム |
US10461587B2 (en) | 2016-09-19 | 2019-10-29 | Witricity Corporation | Methods and apparatus for positioning a vehicle using foreign object detection |
US10439502B2 (en) | 2016-09-28 | 2019-10-08 | Texas Instruments Incorporated | Resonant rectifier circuit with capacitor sensing |
US10686382B2 (en) | 2017-01-05 | 2020-06-16 | Stmicroelectronics S.R.L. | Symmetric time shift control for resonant converters |
EP3570934A4 (en) | 2017-01-20 | 2020-10-28 | The Regents of the University of California | RECONFIGURABLE ACTIVE RECONFIGURABLE RECTIFIER WITH ADAPTIVE LOAD FOR POWER MANAGEMENT OF MULTIPLE INPUT AND MULTIPLE OUTPUT (MIMO) IMPLANTS |
US10369891B2 (en) | 2017-02-20 | 2019-08-06 | Ford Global Technologies, Llc | Wireless power transfer system parameter estimation |
US10320224B2 (en) | 2017-05-25 | 2019-06-11 | Nxp B.V. | Wireless charging transmitter and method for operating the wireless charging transmitter |
US10720797B2 (en) | 2017-05-26 | 2020-07-21 | California Institute Of Technology | Method and apparatus for dynamic RF lens focusing and tracking of wireless power recovery unit |
CN107147199A (zh) | 2017-06-09 | 2017-09-08 | 宁波微鹅电子科技有限公司 | 无线电能接收端和无线充电系统 |
US11031818B2 (en) * | 2017-06-29 | 2021-06-08 | Witricity Corporation | Protection and control of wireless power systems |
CN110914100A (zh) | 2017-07-28 | 2020-03-24 | Abb瑞士股份有限公司 | 无线充电系统 |
JP7044505B2 (ja) | 2017-09-14 | 2022-03-30 | マクセル株式会社 | 非接触電力伝送装置、送電装置、および、受電装置 |
US10348139B2 (en) | 2017-09-29 | 2019-07-09 | Witricity Corporation | Configurable wireless charging transmit and receive monitoring device |
EP3692620A4 (en) | 2017-10-02 | 2021-06-09 | Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc. | CURRENT SHARING DEVICE FOR WIRELESS ENERGY TRANSFER |
DE102017124301A1 (de) | 2017-10-18 | 2019-04-18 | Infineon Technologies Austria Ag | Spannungswandlerregler, Spannungsregler und entsprechende Verfahren |
US10903691B2 (en) | 2017-11-29 | 2021-01-26 | Tdk Corporation | Wireless power receiver and wireless power transmission system using the same |
US11063418B2 (en) | 2018-04-19 | 2021-07-13 | Verily Life Sciences Llc | Systems and methods for overcurrent protection for wireless power receivers |
US11183864B2 (en) | 2018-05-07 | 2021-11-23 | Apple Inc. | Multimode battery charging |
US11017942B2 (en) | 2018-11-01 | 2021-05-25 | Witricity Corporation | Systems and methods for determining coil current in wireless power systems |
CN111327214B (zh) | 2018-12-13 | 2024-04-19 | 恩智浦有限公司 | 用于无线充电系统的同步整流器 |
CN112956109A (zh) | 2018-12-21 | 2021-06-11 | Oppo广东移动通信有限公司 | 接收装置和无线充电方法 |
JP7146688B2 (ja) | 2019-04-23 | 2022-10-04 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 駆動装置、及び、電力供給システム |
US11395378B2 (en) | 2019-05-07 | 2022-07-19 | Lg Electronics Inc. | Induction heating device having improved interference noise removal function and power control function |
CN110103742B (zh) | 2019-05-29 | 2020-10-27 | 西安交通大学 | 一种用于电动汽车无线充电的电流锁相及脉冲生成方法 |
US11408923B2 (en) | 2019-09-23 | 2022-08-09 | Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd | Circuit and method for measuring power dissipation in a rectifier |
CN110912275B (zh) | 2019-10-30 | 2023-10-20 | 华为技术有限公司 | 一种无线充电的接收端、系统及控制方法 |
EP4115490A1 (en) | 2020-03-06 | 2023-01-11 | Witricity Corporation | Active rectification in wireless power systems |
-
2020
- 2020-08-26 US US17/003,800 patent/US11316375B2/en active Active
- 2020-08-26 WO PCT/US2020/048046 patent/WO2021041574A1/en unknown
- 2020-08-26 KR KR1020227010102A patent/KR102460384B1/ko active IP Right Grant
- 2020-08-26 CN CN202310760411.XA patent/CN116961250B/zh active Active
- 2020-08-26 CN CN202080073256.9A patent/CN114651381B/zh active Active
- 2020-08-26 JP JP2022513149A patent/JP7383131B2/ja active Active
- 2020-08-26 EP EP20768770.8A patent/EP4022739A1/en active Pending
-
2022
- 2022-02-22 IL IL290797A patent/IL290797B2/en unknown
- 2022-03-21 US US17/700,243 patent/US11843258B2/en active Active
-
2023
- 2023-02-16 JP JP2023022362A patent/JP7605873B2/ja active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014195387A (ja) | 2013-03-29 | 2014-10-09 | Fuji Electric Co Ltd | 給電装置 |
JP2015208150A (ja) | 2014-04-22 | 2015-11-19 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 非接触送受電システム |
JP2018102054A (ja) | 2016-12-20 | 2018-06-28 | 株式会社Soken | 非接触受電装置及び非接触電力伝送システム |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2021041574A1 (en) | 2021-03-04 |
CN116961250B (zh) | 2024-12-17 |
CN116961250A (zh) | 2023-10-27 |
JP2023053372A (ja) | 2023-04-12 |
JP2022536210A (ja) | 2022-08-12 |
JP7605873B2 (ja) | 2024-12-24 |
US20220285994A1 (en) | 2022-09-08 |
IL290797A (en) | 2022-04-01 |
US20210066968A1 (en) | 2021-03-04 |
US11843258B2 (en) | 2023-12-12 |
IL290797B2 (en) | 2023-02-01 |
KR102460384B1 (ko) | 2022-10-28 |
IL290797B (en) | 2022-10-01 |
CN114651381B (zh) | 2023-06-23 |
KR20220081330A (ko) | 2022-06-15 |
US11316375B2 (en) | 2022-04-26 |
EP4022739A1 (en) | 2022-07-06 |
CN114651381A (zh) | 2022-06-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7605873B2 (ja) | 無線電力システムのアクティブ整流の制御 | |
Li et al. | Pulse density modulation for maximum efficiency point tracking of wireless power transfer systems | |
KR101923677B1 (ko) | 유도 전력 전송 제어 | |
JP6350399B2 (ja) | 非接触送電装置及び電力伝送システム | |
CN104704705B (zh) | 用于以无线方式将电力供应到负载的方法和设备 | |
US20230283194A1 (en) | Control of power converters by varying sub-modulation duty ratio and another control parameter | |
KR102659781B1 (ko) | 무선 전력 시스템들에서의 능동 정류 | |
CN103814503A (zh) | 用于双向感应电能传输系统的负载控制 | |
JP2017537588A (ja) | コンバータ | |
JP2021035267A (ja) | 非接触給電装置 | |
KR102524706B1 (ko) | 무선 전력 시스템을 위한 동조 가능한 리액턴스 회로 | |
Song et al. | Class E active rectifier with controlled output voltage for MHz wireless power transfer | |
JP2018509876A (ja) | 誘導電力受信機 | |
US20210203186A1 (en) | Primary Unit for an Inductive Charging System and Method for Operating a Primary Unit | |
Tian et al. | Adjusting the frequency of an autonomous push–pull converter for wireless power transfer through a voltage-controlled variable capacitor structure |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220323 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20220323 |
|
A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20220323 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20221003 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20221228 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20230216 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20230512 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20230814 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20231106 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20231107 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7383131 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |