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WO2018131501A1 - 充電確認装置、受電装置、ワイヤレス給電システム - Google Patents

充電確認装置、受電装置、ワイヤレス給電システム Download PDF

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Publication number
WO2018131501A1
WO2018131501A1 PCT/JP2017/047214 JP2017047214W WO2018131501A1 WO 2018131501 A1 WO2018131501 A1 WO 2018131501A1 JP 2017047214 W JP2017047214 W JP 2017047214W WO 2018131501 A1 WO2018131501 A1 WO 2018131501A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
charging
signal
completion
power supply
confirmation
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/047214
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一仁 渡邉
晃一 島崎
理寛 ▲高▼安
陽治 田崎
智 彦根
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Futaba Corp
NOF Corp
Original Assignee
Futaba Corp
NOF Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Futaba Corp, NOF Corp filed Critical Futaba Corp
Publication of WO2018131501A1 publication Critical patent/WO2018131501A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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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
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • 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
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • 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
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from AC mains by converters

Definitions

  • the present invention relates to a charging confirmation device that is a device on the power feeding side, a power receiving device that receives wireless power feeding and charges a battery, and a wireless power feeding system that includes the charging confirmation device and a plurality of power receiving devices.
  • Wireless power feeding is known as a method for charging a rechargeable battery.
  • Patent Document 1 discloses a technique related to a power transmission device and a power reception device in a system that performs wireless power feeding. In particular, it is described that the power reception device transmits a completion notification in response to the completion of charging.
  • the transmission timing of the charge completion notification from each power receiving device can be shifted, but the charging completion timing at each power receiving device Therefore, it is difficult to make an inquiry from the power supply apparatus, and the power supply operation may be continued in vain.
  • the power receiving device that has been charged may waste power consumption.
  • an object of the present invention is to enable efficient confirmation of the completion of charging of a plurality of power receiving devices.
  • the charging confirmation device includes a communication unit that performs wireless communication with a plurality of power receiving devices that charge a battery in response to wireless power feeding, and a control unit.
  • the control unit is configured to transmit a power supply start notification signal including information for designating a specific power receiving device among the plurality of power receiving devices from the communication unit to the plurality of power receiving devices when the wireless power feeding starts.
  • This charging confirmation device is a device on the parent device side that forms a wireless power feeding system together with the power receiving device (child device). For example, one charging confirmation device is designated from among a plurality of power receiving devices. The designated power receiving device (designated slave unit) transmits a charging completion signal in response to the completion of charging. Upon receiving the signal, inquiries about charging completion (transmission of charging completion confirmation signals) are made to a plurality of power receiving devices. . If charging completion signals from all the power receiving devices are received, charging completion by wireless power feeding can be confirmed.
  • the control unit completes charging for the designated power receiving device when transmitting the charging completion confirmation signal in response to receiving the charging completion signal from the designated power receiving device.
  • a notification that transmission is not required is included. That is, since the designated power receiving apparatus has already received the charging completion signal, the designated power receiving apparatus is notified that re-transmission is unnecessary.
  • the control unit repeatedly performs a process of transmitting a charging completion confirmation signal inquiring of the completion of charging from the communication unit until receiving the charging completion signals from all the power receiving devices. Even if an inquiry is made using the charging completion confirmation signal, a charging completion signal is not received from a power receiving device that has not been charged. Therefore, an inquiry is repeatedly made using the charging completion confirmation signal so that each slave can respond after the charging is completed.
  • the control unit outputs a sleep instruction signal that instructs the power receiving device that has transmitted the charging completion signal in response to the charging completion confirmation signal to enter a sleep state in which at least the transmission operation is not performed. Then, a process of transmitting from the communication unit is performed. That is, the power receiving device that has transmitted the charge completion signal is instructed to wait in the sleep state thereafter.
  • a power receiving device includes a power supply unit that charges a battery mounted as an operating power source in response to wireless power feeding, a communication unit that performs wireless communication between an external charging confirmation device, and a control unit With.
  • the control unit performs processing for obtaining a power supply start notification signal including information specifying a specific power receiving device and a charge completion confirmation signal for inquiring charging completion, which are received by the communication unit, from the charging confirmation device.
  • a charge completion signal is sent to the charge confirmation device in response to completion of charging in the power supply unit.
  • the charging is completed after the charging in the power supply unit is completed.
  • the confirmation signal is acquired, a process for causing the charge confirmation device to transmit a charge completion signal from the communication unit is performed.
  • This power receiving device is a slave unit corresponding to the above-described charging confirmation device (master unit). This power receiving apparatus performs charging by wireless power feeding. Based on the information included in the power supply start notification signal, it is determined whether or not the device is a power receiving device (designated slave device) designated as the parent device. And independently send a charge completion signal.
  • the specified power receiving device if it has not been established, it will not voluntarily transmit a charging completion signal even when charging is completed, and when a charging completion confirmation signal is received from the charging confirmation device, charging is performed as a response. Send a completion signal.
  • the control unit detects that the information included in the charging completion confirmation signal includes a notification that it does not request transmission of the charging completion signal.
  • the transmission process of the response to the charge completion confirmation signal is not executed. For example, since the power receiving device designated at the start of power supply voluntarily transmits a charging completion signal in response to the completion of charging, the charging confirmation device transmits again to the designated power receiving device in the charging completion confirmation signal. Make a notification that it is not necessary. In such a case, the designated power receiving device does not need to respond to the charging completion confirmation signal.
  • the charge confirmation device repeatedly transmits a charge completion confirmation signal when there is a power receiving device from which a charge completion signal cannot be obtained.
  • requires a reply to a specific power receiving apparatus may be included.
  • the power receiving apparatus that does not correspond does not need to correspond to the charging completion confirmation signal. Therefore, when there is no need to respond to these charge completion confirmation signals, transmission processing is not performed and power consumption is avoided.
  • the control unit performs a process of acquiring a sleep instruction signal that is received by the communication unit and that instructs to enter a sleep state in which at least a transmission operation is not performed, from the charging confirmation device. At the same time, processing for shifting to the sleep state is performed in response to the acquisition of the sleep instruction signal.
  • the power receiving device that has already transmitted the charge completion signal waits in the sleep state in response to the sleep instruction signal from the charge confirmation device.
  • a wireless power feeding system is a system including the above-described charging confirmation device and a plurality of the above-described power receiving devices.
  • the charge confirmation device makes an inquiry at a suitable timing because it makes an inquiry to the plurality of power receiving devices according to the completion of charging confirmation signal according to the completion of charging of the specified specific power receiving device.
  • FIG. 1 shows a master unit MD and a slave unit SD (SD1 to SD9) constituting the wireless power feeding system.
  • Base unit MD is arranged apart from a large number of slave units SD.
  • the parent device MD has a configuration as a power feeding device, and the child device SD is a power receiving device that receives wireless power feeding and charges a built-in battery.
  • This wireless power supply system performs wireless power supply from the parent device MD to each child device SD.
  • Each cordless handset SD charges the built-in battery using the supplied power.
  • wireless communication for confirming the completion of charging is performed between the parent device MD and each child device SD.
  • the number of child devices SD is nine from child devices SD1 to SD9. However, this system assumes that there are two or more child devices SD. Is assumed to be 100 to 200 or more.
  • a unique slave unit address (hereinafter simply referred to as “address”) is set.
  • (001) to (009) are shown for each of the slave units SD1 to SD9, which are used as addresses.
  • the address of the child device SD1 is (001)
  • the address of the child device SD2 is (002).
  • the main unit MD designates one specific sub unit at the start of wireless charging.
  • a specific device designated by the parent device is denoted as “designated child device SD-S”.
  • FIG. 1 shows an example in which the child device SD9 at the address (009) is designated as the child device SD-S.
  • FIG. 1 shows an example in which the slave units SD1 to SD8 are general slave units SD-N.
  • Each slave unit SD is a power receiving device having the same configuration.
  • the designated slave unit SD-S and the general slave unit SD-N are not different devices.
  • the slave unit designated by the master unit MD simply by wireless communication becomes the designated slave unit SD-S.
  • FIG. 2 shows a configuration of the parent device MD and the child device SD.
  • the master device MD in the configuration example of FIG. 2 is a device having a function of performing power feeding of the wireless power feeding system and a function as a charging confirmation device according to the claims, that is, a function of confirming charging of the slave device SD.
  • Base unit MD includes a charging confirmation device 1 and a power feeding device 2.
  • the power feeding device 2 performs wireless power feeding to the child device SD.
  • wireless power feeding there are known electromagnetic induction methods using electromagnetic induction, electromagnetic resonance methods using electromagnetic field resonance phenomenon, and radio wave methods that convert electric power into electromagnetic waves and transmit / receive via an antenna.
  • the power feeding method itself is not limited. That is, the power feeding device 2 may be any device unit that performs wireless power feeding regardless of the method.
  • the charging confirmation device 1 in the parent device MD includes a parent device control unit 10 and a communication unit 11.
  • the communication unit 11 performs wireless communication with a plurality of slave units SD each serving as a power receiving device for wireless power feeding from the power feeding device 2.
  • the base unit control unit 10 is constituted by a microcomputer incorporating a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like.
  • the parent device control unit 10 performs communication processing with the child device SD via the communication unit 11 and controls the power supply apparatus 2. That is, the base unit control unit 10 performs power feeding start control by the power feeding device 2, starts power feeding, and then confirms the completion of charging on the side of the slave unit SD by wireless communication with the slave unit SD. When the completion of charging is confirmed in all the slave units SD, the power supply device 2 is controlled to end the power supply.
  • the slave device SD is a power receiving device that receives wireless power feeding and charges the battery 23.
  • the slave unit SD includes a slave unit control unit 20, a communication unit 21, a power supply unit 22, and a function unit 24.
  • the power supply unit 22 receives wireless power supply from the power supply device 2 and charges a built-in battery (secondary battery) 23. Moreover, the power supply part 22 outputs the operating voltage V1, V2, ... required for each part by using the battery 23 as a power supply.
  • the communication unit 21 performs wireless communication with the communication unit 11 on the parent device MD side.
  • mobile_unit control part 20 is comprised by the microcomputer incorporating CPU, RAM, ROM etc., for example.
  • the slave unit control unit 20 performs communication processing with the master unit MD via the communication unit 21 and performs overall operation control of the slave unit SD. That is, the handset control unit 20 performs operation control of the power supply unit 22 and the function unit 24, confirmation of a charging state in the power supply unit 22 at the time of wireless power feeding, and the like.
  • the function unit 24 indicates a part that executes an operation function as the child device SD.
  • the function unit 24 is a part that executes functions necessary for these various apparatuses.
  • the parent device MD can efficiently execute the charge confirmation in each child device SD.
  • a charge confirmation operation as a comparative example will be described.
  • FIG. 3 shows, in time series, an example of communication normally assumed between the parent device MD and a number of child devices SD when performing wireless power feeding.
  • master device MD starts wireless power supply by power supply device 2 and transmits power supply start notification signal CHGS to all slave devices SD.
  • the power supply unit 22 starts charging and transmits a confirmation signal RS to the master unit MD.
  • the parent device MD can recognize that charging has started in all the child devices SD.
  • the timing of completion of charging is completely indefinite due to the difference in the separation distance between each slave unit SD and the master unit MD, the status of the battery 23, the error in charging efficiency, and the like.
  • the charging completion timings of the slave units SD1, SD2, and SD9 are time points te1, te2, and te9, respectively.
  • a charging completion confirmation signal CHGE is sent to each child device SD.
  • the charging completion confirmation signal CHGE is a signal having a meaning as an inquiry as to whether or not charging is completed.
  • the child device SD that has been charged transmits a charge completion signal FINC to the parent device MD in response to the charge completion confirmation signal CHGE.
  • the charging completion confirmation signal CHGE is transmitted, each child device SD has already completed charging, and the charging completion signal FINC is transmitted as a response.
  • the power supply device 2 stops the power supply operation as charge completion. If there is a slave unit SD that has not yet sent the charge completion signal FINC, it waits for a certain period of time and then transmits the charge completion confirmation signal CHGE again to make an inquiry.
  • the parent device MD can confirm the completion of charging of all the child devices SD.
  • the set fixed time TW is not necessarily an appropriate time. It is conceivable that the fixed time TW is a time during which all the child devices SD can be fully charged. However, if the fixed time TW is too long, useless power supply time is generated. For example, in the case of FIG.
  • each child device MD voluntarily transmits a charge completion signal FINC to the parent device MD when charging is completed, the charging completion confirmation of all the child devices SD can be obtained most quickly.
  • the transmission timing of the charging completion signal FINC may overlap and cause interference, and the master unit MD may not be recognized. Then, the charging completion confirmation of all the handset SD cannot be taken.
  • Example of communication in the embodiment In the present embodiment, in view of the circumstances that occur in the above comparative example, it is possible to take a more efficient charge completion confirmation.
  • a communication operation at the time of wireless power feeding performed in the embodiment will be described with reference to FIGS. Similar to FIG. 3, these show examples of communication performed between the parent device MD and a number of child devices SD in time series. Each communication is performed between the parent device control unit 10 and the child device control unit 20 via the communication units 11 and 21.
  • FIG. 4 shows an example in which the charging completion confirmation of all the child devices SD can be taken earliest.
  • the power supply device 2 starts wireless power supply and transmits a power supply start notification signal CHGS to all the child devices SD on the parent device MD side.
  • the specific child device SD-S is designated from the parent device MD side.
  • the power supply start notification signal CHGS includes an address as information designated by the slave unit.
  • the figure shows an example in which an address (009) is added to the power supply start notification signal CHGS and transmitted.
  • Each slave device SD that has received the power supply start notification signal CHGS starts charging at the power supply unit 22 and transmits a confirmation signal RS to the master device MD.
  • Each child device SD adds its own address ((001) (002), etc.) to the confirmation signal RS, so that the parent device MD that has received it recognizes the confirmation signal RS from which child device SD. it can.
  • each slave unit SD transmits the confirmation signal RS with a standby time corresponding to its own address value from the reception timing, for example. By doing in this way, the transmission timing from each subunit
  • the slave units SD1, SD2,... SD9 transmit a confirmation signal RS after waiting for a waiting time corresponding to the address value.
  • the slave device SD1 is (1 ⁇ Tw) time corresponding to the address (001)
  • the slave device SD2 is (2 ⁇ Tw) time corresponding to the address (002), and so on. “Tw” is a constant for setting the standby time.
  • the child device SD9 at the address (009) designated in the power supply start notification signal CHGS becomes the designated child device SD-S.
  • the slave unit SD9 recognizes that the address added to the power supply start notification signal CHGS is its own address, and operates as the designated slave unit SD-S.
  • the designated slave unit SD-S monitors its own charging, and performs processing for notifying the master unit MD of the completion of charging when charging is completed.
  • the other slave units SD1 to SD8 recognize that the address added to the power supply start notification signal CHGS is not their own address and are not designated as the designated slave unit SD-S, that is, the general slave unit SD. Operates with -N.
  • the general slave unit SD-N does not perform a process of voluntarily notifying the master unit MD of the completion of charging.
  • the timing of completion of charging of each slave unit SD is indefinite.
  • the charging completion timings of the slave units SD1, SD2, and SD9 are time points te1, te2, and te9, respectively.
  • charging of the child device SD9 is the slowest among the child devices SD1 to SD9.
  • the child device SD9 designated as the designated child device SD-S transmits a charging completion signal FINC to the parent device MD in response to the completion of charging at the time te9.
  • the child device SD9 adds its own address (009) to the charging completion signal FINC. Accordingly, the master device MD that has received the charge completion signal FINC can recognize that it is the charge completion signal FINC from the slave device SD9 as the designated slave device SD-S.
  • the master unit MD When the master unit MD receives the charging completion signal FINC from the designated slave unit SD-S, as a query for confirming the charging completion of the other slave units SD, the master unit MD sends a charging completion confirmation signal to each slave unit SD. CHGE1 is transmitted.
  • the charging completion confirmation signal CHGE1 includes an address that does not require a reply. That is, the slave unit SD9, which is the designated slave unit SD-S, has already confirmed the completion of charging, and therefore does not need to be transmitted again. Therefore, base unit MD uses charging completion confirmation signal CHGE1 as a signal including (009) as a reply unnecessary address.
  • All the child devices SD that have received this charging completion confirmation signal CHGE1 transmit the charging completion signal FINC to the parent device MD if charging has been completed and no reply unnecessary address is designated. Also in this case, the child device SD adds its own address to the charging completion signal FINC, so that the parent device MD that has received it can recognize which child device SD is the charging completion signal FINC.
  • FIG. 4 it is assumed that all the child devices SD1 to SD8, which are general child devices SD-N, have already been charged when the charging completion confirmation signal CHGE1 is transmitted.
  • each of the slave units SD1 to SD8 transmits a charge completion signal FINC as a response (for convenience of paper, illustration of communication of the slave units SD3 to SD8 is omitted). Also in this case, in order to avoid interference, each slave device SD has a standby time corresponding to its own address, so that the charging completion signal FINC is transmitted at different times.
  • the child device SD9 does not transmit the charging completion signal FINC in response to the reply unnecessary address (009) being designated in the charging completion confirmation signal CHGE1.
  • the slave unit SD9 which is the designated slave unit SD-S, does not transmit the useless second charging completion signal FINC.
  • the power supply device 2 stops the power supply operation as charge completion.
  • the charging completion confirmation of all the child devices SD has been most efficiently performed. That is, since the child device SD9 which is the designated child device SD-S is the child device SD whose charging completion has become the slowest, the charging completion confirmation signal CHGE1 transmitted immediately after receiving the charging completion signal FINC from the child device SD9 is displayed. Accordingly, the charging completion signal FINC is obtained from all the other slave units SD1 to SD8. For this reason, it is desirable to select a slave unit that is expected to be charged most late as the designated slave unit SD-S. For example, the child device SD having the longest separation distance from the parent device MD is designated as the designated child device SD-S.
  • FIG. 5 illustrates a case where the charging completion timing (te2) of the child device SD2 is later than the charging completion timing (te9) of the child device SD9 that is designated as the designated child device SD-S.
  • the slave unit SD9 which is the designated slave unit SD-S, transmits a charging completion signal FINC to the master unit MD in response to the completion of charging at the time te9.
  • the main unit MD transmits a charging completion confirmation signal CHGE1 to each of the sub units SD.
  • the steps so far are the same as in FIG. However, in this case, when viewed from the parent device MD, the charging completion signal FINC from the child device SD1 is transmitted, but the charging completion signal FINC from the child device SD2 is not transmitted.
  • the parent device MD can transmit the sleep instruction signal SLP accompanied by the address designation. That is, the parent device transmits a sleep instruction signal designating the address (for example, (001) (009)) of the child device SD that has already been confirmed to be charged.
  • the addressed slaves SD1 and SD9 enter a sleep state accordingly. By entering the sleep state, the charged power is not wasted.
  • base unit MD transmits charging completion confirmation signal CHGE2 to slave unit SD2 that has not yet sent charging completion signal FINC.
  • This charging completion confirmation signal CHGE2 is an inquiry signal specifying an address for requesting a response. For example, in the case of the example of FIG. 5, it is assumed that the signal includes a reply request address (002).
  • the master unit MD also uses the address of the slave unit SD as a reply request address. That is, an inquiry is made by designating one or a plurality of addresses as reply request addresses.
  • a charge completion signal FINC is transmitted when the charging is completed and designated by the reply request address.
  • the child device SD2 since the child device SD2 has completed charging at the time when the charging completion confirmation signal CHGE2 is received, the child device SD2 shows a state where the child device SD2 is transmitting the charging completion signal FINC to the parent device MD. .
  • the slave unit SD that is not designated by the reply request address that is, the slave unit SD that has already transmitted the charge completion signal FINC does not need to correspond to the charge completion confirmation signal CHGE2 even if it is not in the sleep state. . Therefore, power consumption due to useless transmission can be avoided.
  • FIG. 6 and FIG. 7 show processing examples of the master unit MD and each slave unit SD for realizing the operations as shown in FIGS.
  • the processing on the parent device side (S101 to S125) shown in the drawing is processing executed by the parent device control unit 10 in accordance with the operation program.
  • the slave unit side processing (S201 to S238) shown in the figure is a process executed by the slave unit controller 20 in each slave unit SD according to the operation program.
  • the parent device control unit 10 When starting wireless power supply to a plurality of child devices SD, the parent device control unit 10 first controls the power supply device 2 to start a wireless power supply operation in step S101 of FIG. In step S102, base unit control unit 10 transmits power supply start notification signal CHGS to each handset SD. At this time, the power supply start notification signal CHGS is a signal including an address ((009) in the examples of FIGS. 4 and 5) for designating the designator device SD-S. Then, in step S103, base unit control unit 10 performs reception processing of confirmation signal RS from each handset SD. If reception of the confirmation signal RS from all the child devices SD is confirmed by this reception processing, the charging completion signal FINC from the designated child device SD-S is waited in step S110. Although not shown in detail, when the confirmation signal RS is not obtained from all the child devices SD in step S103, the parent device control unit 10 performs error processing.
  • the child device control unit 20 of each child device SD proceeds the process as follows. If power supply start notification signal CHGS is received in step S201, handset controller 20 performs processing for transmitting confirmation signal RS in step S202. In order to avoid interference as described above, the slave unit control unit 20 of each slave unit SD transmits the confirmation signal RS with a waiting time corresponding to its own address in this step S202.
  • step S203 handset controller 20 checks whether the address added to power supply start notification signal CHGS is its own address, and branches the process.
  • the child device control unit 20 of the child device SD advances the process to step S204 so that the child device operates as the designated child device SD-S.
  • step S ⁇ b> 204 the slave unit control unit 20 monitors the charging status in the power source unit 22 and checks whether or not the charging has been completed. This is continued until completion of charging is detected.
  • the slave unit control unit 20 proceeds to step S205 and performs a process of transmitting a charging completion signal FINC to the master unit MD.
  • the charging completion signal FINC is added with its own address so that the master MD can recognize that the notification is from the designator SD-S.
  • step S210 the slave unit control unit 20 waits for reception from the master unit MD.
  • step S203 the slave unit controller 20 of the slave unit SD that has determined that the address added to the power supply start notification signal CHGS is the address of another slave unit SD is itself the designated slave unit SD-S. Therefore, the process proceeds to step S206 to operate as a general slave unit SD-N.
  • step S206 the slave unit control unit 20 monitors the charging status of the power source unit 22 and checks whether or not the charging has been completed. This is continued until completion of charging is detected.
  • the slave unit control unit 20 proceeds to step S210 and waits for reception from the master unit MD. That is, the voluntary transmission of the charging completion signal FINC is not performed.
  • the charging completion confirmation signal CHGE1 the charging completion confirmation signal CHGE2, or the sleep instruction signal SLP from the parent device MD is waited as this reception waiting process. It will be.
  • the charging completion confirmation signal CHGE1 When the charging completion confirmation signal CHGE1 is transmitted from the parent device MD in response to the charging completion signal FINC from the designated child device SD-S, charging is performed earlier than the designated child device SD-S and the designated child device SD-S.
  • the child device control unit 20 of the child device SD that has been completed recognizes the charging completion confirmation signal CHGE1 in step S210. Note that the slave unit control unit 20 of the slave unit SD that has not been charged at this time waits for completion of charging in step S206, and therefore does not recognize or respond to reception of the charge completion confirmation signal CHGE1.
  • the general slave unit SD-N of (K3) is a general slave unit SD-N that cannot wait for reception in step S210 at the same time as the designated slave unit SD-S due to a delay in completion of charging. That is, it is a general slave unit SD-N that is not in time for receiving the charging completion confirmation signal CHGE1 simultaneously with the designated slave unit SD-N.
  • step S110 of the base unit control unit 10 is as follows.
  • the base unit control unit 10 when receiving the charge completion signal FINC in step S205 of the slave unit control unit 20 of the designated slave unit SD-S, the base unit control unit 10 proceeds from step S110 to S111 and transmits the charge completion confirmation signal CHGE1.
  • the charge completion confirmation signal CHGE1 includes a reply unnecessary address ((009 in the example of FIGS. 4 and 5)). That is, a reply unnecessary is transmitted to the designated slave unit SD-S.
  • step S112 base unit control unit 10 performs a process of receiving charging completion signal FINC from each slave unit SD in accordance with charging completion confirmation signal CHGE1.
  • base unit control unit 10 checks in step S113 whether or not charging completion signals FINC from all the slave units SD have been received as a result of the reception processing of charging completion signal FINC. If the charging completion signal FINC is obtained for all the slave units SD, since charging is completed for all the slave units SD, the master unit control unit 10 causes the power feeding device 2 to end the wireless power feeding operation in step S114, Finish a series of processing.
  • step S120 base unit control unit 10 transmits a sleep instruction signal SLP including the address of slave unit SD that has been charged and information for specifying the sleep time. This is a signal for instructing the slave unit SD designated by the address to enter the sleep state for the designated time.
  • step S121 base unit control unit 10 waits for a predetermined time Ts, and transmits charging completion confirmation signal CHGE2 in step S122.
  • the predetermined time Ts is not a long time like the fixed time TW described in FIG. This is because charging is already completed for some of the slave units SD, and it is expected that the remaining slave units SD will be fully charged soon.
  • the predetermined time Ts may be about 1 to several seconds.
  • the standby process in step S121 may not be performed, and the charging completion confirmation signal CHGE2 may be transmitted in step S122 repeatedly after steps S123, S124, and S125 described later.
  • Base unit control unit 10 adds the address of slave unit SD that has not yet confirmed charging completion signal FINC as a reply request address to charging completion confirmation signal CHGE2 transmitted in step S122. That is, an inquiry is made by designating the slave unit SD for which a reply is requested. In step S123, a process for receiving the charging completion signal FINC from the slave unit SD that has requested the return is performed.
  • step S121 is unnecessary. Even when reply requests are collectively made, as long as unconfirmed handset SD remains, the charging completion confirmation signal CHGE2 in step S122 is repeatedly transmitted.
  • step S123 the charging completion signal FINC from all the remaining child devices SD can be received, and if the charging completion signal FINC is obtained for all the child devices SD, the parent device control unit 10 performs step. From S124, the process proceeds to step S114 in FIG. 6 to cause the power supply apparatus 2 to end the wireless power supply operation and to end the series of processes.
  • step S124 If it is determined in step S124 that there is a slave unit SD that has not yet been confirmed to be fully charged, the master unit control unit 10 determines in step S125 that the slave unit SD that has been charged (sleeps although charging is complete). It is determined whether or not there are x or more slave units that have not issued instructions. If x or more, the process proceeds to step S120, and if less than x, the process proceeds to step S121. In the case where the number of slave units SD whose completion of charging has been confirmed in step S123 is as large as x or more, in step S120, a sleep instruction signal SLP is transmitted to make them sleep. The specific number of x sets depends on the system and cannot be generally specified.
  • step S122 the address of the slave unit SD that has not been confirmed for the completion of charging is designated again as a reply request target, and a charging completion confirmation signal CHGE2 is transmitted.
  • the charging completion confirmation signal CHGE2 is repeatedly transmitted until the charging completion confirmation of all the slave units SD is obtained in step S124. Moreover, according to the case, it instruct
  • step S210 The slave unit control unit 20 of the designated slave unit SD-S immediately receives the charging completion confirmation signal CHGE1 when waiting for reception in step S210. This is because, in response to the transmission of the charging completion signal FINC in step S205 immediately before, the parent device control unit 10 transmits a charging completion confirmation signal CHGE1 with the designated child device SD-S as a reply unnecessary address. For this reason, the subunit
  • step S230 it is confirmed whether or not the sleep instruction signal SLP has been received.
  • step S231 the completion of charging of all the child devices SD can be confirmed on the parent device MD side, and it is determined whether or not the processing is finished. Whether or not the charging confirmation process has been completed on the parent device MD side is unknown on each child device SD side, and is estimated by, for example, time counting in step S231. That is, when a certain amount of time elapses without the sleep instruction signal SLP from the master device MD side and time-out occurs, it can be estimated that the master device MD side has completed the process through, for example, steps S113 (or S124) ⁇ S114.
  • step S114 when the master MD side transmits a process end notification when the process ends from step S114, it is only necessary to confirm whether or not the end notification has been received in step S231.
  • the child device SD that enters the monitoring loop of steps S230 and S231 is the child device SD that has already transmitted the charging completion signal FINC, and communication with the parent device MD is only waiting for the sleep instruction. Therefore, the process may be terminated.
  • the sleep instruction signal SLP transmitted from the parent device MD side in step S230 may be received.
  • handset controller 20 proceeds from step S230 to S232, and confirms the charge completion address included in sleep instruction signal SLP. That is, it is confirmed whether or not self is instructed to sleep.
  • the process proceeds to step S234, and the slave unit control unit 20 transitions to the sleep state. This sleep state continues for the period indicated by the sleep time information included in the sleep instruction signal SLP, and then returns from the sleep state to the normal startup state and ends the process.
  • the charging completion signal FINC is transmitted in response to the completion of charging. Since the subsequent charging completion confirmation signal CHGE1 is designated as a reply unnecessary, no unnecessary transmission operation is performed after the charging is completed.
  • the sleep instruction signal SLP is instructed to sleep until the charging completion confirmation in all the child devices SD is finished, but the sleep state is accordingly entered, and unnecessary power consumption after full charging is avoided. It becomes like this.
  • step S210 in FIG. Is waiting for reception the charging completion confirmation signal CHGE1 is received at a certain point in time (immediately after the charging of the designated slave unit SD-S). Therefore, the slave unit control unit 20 of the general slave unit SD-N proceeds from step S211 to S220.
  • the handset controller 20 recognizes that it is not designated as a reply unnecessary address in step S220. In this case, the master device MD makes only the designated slave device SD-S unnecessary to send a reply. Therefore, handset controller 20 proceeds from step S220 to step S221 and checks whether or not the transmission timing has come. This is a process of waiting for transmission for a time corresponding to the address value in order to avoid interference when the slave units SD transmit simultaneously.
  • the slave unit control unit 20 proceeds to step S222 and performs a process of transmitting the charging completion signal FINC.
  • a self-address is added to the charging completion signal FINC so that the parent device MD can recognize it.
  • the process proceeds to the monitoring loop of steps S230 and S231. If it is estimated that the processing of the parent device MD is completed, the child device control unit 20 of the general child device SD-N ends the processing, and if the sleep instruction signal SLP is received, the processing of steps S230 ⁇ S232 ⁇ S234 Then, transition to the sleep state. This sleep state continues for the period indicated by the sleep time information included in the sleep instruction signal SLP, and then returns to the activated state and ends the process.
  • the charge completion signal FINC is transmitted in response to the charge completion confirmation signal CHGE1. Thereafter, there is a case where sleep is instructed by the sleep instruction signal SLP until the charging completion confirmation in all the child devices SD is completed, but the sleep state is accordingly entered, and unnecessary power consumption after full charging is avoided.
  • step S210 the time point when the completion of charging is detected in step S206 of FIG. 6 and the process proceeds to step S210 is after the parent device MD has already transmitted the charging completion confirmation signal CHGE1, and therefore in step S210.
  • the reception of either the charging completion confirmation signal CHGE2 or the sleep instruction signal SLP is confirmed.
  • step S213 the slave unit control unit 20 proceeds from step S213 to step S232 in FIG. 7, but since its own address is not designated as the charge completion address, the sequence proceeds to step S235 and waits for reception. Become. Here, the reception of the charging completion confirmation signal CHGE2 is awaited. When the charging completion confirmation signal CHGE2 is received, the process proceeds to step S237.
  • step S212 the handset controller 20 proceeds from step S212 to step S237 of FIG.
  • the handset controller 20 determines whether or not its own address is included in the reply request address. If self does not correspond to the reply request address, the process returns to step S235 to wait for reception of the next charging completion confirmation signal CHGE2.
  • step S237 If it is determined in step S237 that its own address is designated as a reply request address, the slave unit control unit 20 proceeds to step S238 and performs a process of transmitting a charging completion signal FINC. Of course, a self-address is added to the charging completion signal FINC so that the parent device MD can recognize it.
  • the charging completion confirmation signal CHGE2 transmitted by the parent device MD in step S122 may specify all the child devices SD that have not been confirmed to be charged with a reply request address, or the charging completion confirmation has not been obtained. It has been stated that one of the child devices SD may be designated. When one of the child devices SD is designated by one charge completion confirmation signal CHGE2, the child device control unit 20 of the designated child device SD may transmit in step S238 without particularly considering the transmission timing. This is because no interference occurs. On the other hand, when a plurality of slave units SD are designated as reply request addresses by one charge completion confirmation signal CHGE2, the slave unit controller 20 of the corresponding slave unit SD confirms the transmission timing and completes the charge in step S238. It is necessary to transmit the signal FINC. For example, by transmitting with a standby time corresponding to the order of entry on the communication data of the charging completion confirmation signal CHGE2, the plurality of slave units SD requested to reply are not transmitted simultaneously.
  • the handset controller 20 proceeds to the monitoring loop of steps S230 and S231. If it is estimated that the processing of the parent device MD is completed, the child device control unit 20 of the general child device SD-N ends the processing, and if the sleep instruction signal SLP is received, the processing of steps S230 ⁇ S232 ⁇ S234 Then, transition to the sleep state. This sleep state continues for the period indicated by the sleep time information included in the sleep instruction signal SLP, and then returns to the activated state and ends the process.
  • the charge completion signal FINC is transmitted in response to the charge completion confirmation signal CHGE2.
  • the sleep state is entered in accordance with the sleep instruction signal SLP, and unnecessary power consumption may be avoided.
  • the charging check device 1 in the parent device MD of the embodiment includes a communication unit 11 that performs wireless communication with a plurality of child devices SD (power receiving devices) that charge the battery 23 in response to wireless power feeding.
  • the base unit control unit 10 is provided.
  • the base unit control unit 10 transmits a power feeding start notification signal CHGS including an address for designating a specific slave unit SD to the designated slave unit SD-S from the communication unit 11 to the plurality of slave units SD as wireless power feeding starts.
  • the process (S102) is performed.
  • the base unit control unit 10 receives a charge completion confirmation signal CHGE1 that inquires the plurality of handset units about the completion of charging in response to receiving the charge completion signal FINC from the designated handset unit SD-S by the communication unit 11. (S110, S111) to be transmitted. Further, base unit control unit 10 performs processing (S113, S124) for confirming whether or not charging completion signal FINC in response to the charging completion confirmation signal (CHGE1, CHGE2) has been received from all the slave units SD.
  • the child device SD (power receiving device) of the embodiment includes a power source unit 22 that charges the battery 23 mounted as an operation power source in accordance with wireless power feeding, and an external master device MD (charging confirmation device 1). And a slave unit control unit 20.
  • the slave unit control unit 20 receives the power supply start notification signal CHGS including information specifying the specific slave unit SD received from the master unit MD and the charge completion confirmation signal (CHGE1, CHGE2) is acquired. Further, when the slave unit control unit 20 determines that it is the designated slave unit SD-S by acquiring the power feeding start notification signal CHGS, the slave unit control unit 20 charges the master unit MD upon completion of charging in the power source unit 22. Processing for transmitting the completion signal FINC from the communication unit 21 is performed (S204, S205). In addition, when the slave unit control unit 20 determines that it is not the designated slave unit SD-S by obtaining the power feeding start notification signal CHGS, the charging completion confirmation signal CHGE1 is displayed after the charging by the power source unit 22 is completed. When it is acquired, processing (S211 ⁇ S220 ⁇ S221 ⁇ S222) is performed to transmit the charging completion signal FINC from the communication unit 21 to the parent machine MD.
  • the time until wireless charging is completed differs for each child device SD (power receiving device). This is because various power supply conditions such as a difference in distance from the parent device MD due to the arrangement of the child device SD are different for each child device SD. For this reason, it is difficult to set the timing for transmitting the charging completion confirmation signal CHGE1 for inquiring to the child device SD, and there are cases where the inquiries are made with an excessive time margin. As described with reference to FIG. 3, in that case, the time for which power supply is continued may be unnecessarily long.
  • the master unit MD inquires of another general slave unit SD-N accordingly.
  • the charging completion confirmation signal CHGE1 can be transmitted at an appropriate timing.
  • the master device MD can often confirm the completion of charging of all the slave devices SD early, and can shorten the time until the power supply is completed.
  • the main unit MD does not wait for a certain time TW (see FIG. 3) until the charging completion confirmation signal CHGE1 is performed as an initial inquiry, it is possible to avoid unnecessary power supply continuation while waiting for a certain time. In particular, as shown in FIG.
  • the charging completion confirmation signal CHGE1 is transmitted in response to the completion of charging of the designated slave unit SD-S.
  • the charging completion signal FINC can be received from all the general child devices SD-N. That is, the completion of charging of all the child devices SD can be confirmed most efficiently.
  • each slave unit SD spontaneously transmits a charge completion signal FINC in response to the completion of charging
  • the master unit MD does not have to transmit the charge completion confirmation signal CHGE1
  • crosstalk becomes a problem. That is, since the transmission timing of the charging completion signal FINC of each slave unit SD is indefinite, the timings coincide with each other, and the master unit MD may become unable to recognize due to interference. Therefore, a method in which each child device SD voluntarily transmits a charging completion signal FINC cannot be adopted. Therefore, the master device MD of the present embodiment waits only for the charge completion signal FINC from the designated slave device SD-S as described above.
  • each slave unit SD Since it waits for a charging completion signal from one designated slave unit SD-S, communication from a plurality of slave units does not interfere with reception. Immediately after that, the master unit MD transmits the charging completion confirmation signal CHGE1, but each slave unit SD transmits the charging completion signal FINC with a waiting time corresponding to its own address from the reception of the charging completion confirmation signal CHGE1. By doing so, interference can be avoided. Therefore, in this embodiment, there is no fear of interference by the plurality of slave units SD, and the master unit MD can accurately recognize the completion of charging of each slave unit SD. Since it is not necessary to prepare a plurality of channels in order to avoid interference, the configurations of the communication units 11 and 21 of the parent device MD and the child device SD can be simplified.
  • Each slave unit SD performs a different operation between the designated slave unit SD-S and the general slave unit SD-N.
  • Each slave unit SD can operate as either a designated slave unit SD-S or a general slave unit SD-N.
  • the designated slave unit SD-S and the general slave unit SD-N may perform the same algorithm processing (S201 to S238 in FIGS. 6 and 7). There is no need to prepare. For this reason, any slave unit SD can be designated as the designated slave unit SD-S from the master unit MD side. In the actual site, it is possible to easily cope with the situation where the operator selects the designated slave unit SD-S in consideration of the installation status and installation environment of the slave unit SD.
  • the base unit control unit 10 transmits the charge completion confirmation signal CHGE1 in response to receiving the charge completion signal FINC from the designated slave unit SD-S to the designated slave unit SD-S. Is accompanied by a notification that it is not necessary to transmit a charge completion signal. Specifically, a charge completion confirmation signal CHGE1 with a reply unnecessary address designated is transmitted (S111). Further, when the slave unit control unit 20 recognizes a reply-unnecessary address designation as a notification that the transmission completion signal is not requested as information contained in the charging completion confirmation signal CHGE1, the slave unit control unit 20 responds to the charging completion confirmation signal CHGE1. Response transmission processing is not executed (S220 ⁇ S230).
  • the designated slave unit SD-S does not transmit the charging completion signal FINC (does not proceed to S222). Therefore, useless transmission processing is avoided in the designated slave unit SD-S, and the power charged by communication is not consumed. That is, useless battery consumption after completion of charging can be avoided.
  • the base unit control unit 10 repeatedly performs the process of transmitting the charging completion confirmation signal CHGE2 inquiring the charging completion from the communication unit 11 until the charging completion signal FINC from all the child units SD is received. Specifically, transmission of the charging completion confirmation signal CHGE2 in step S123 of FIG. 7 is repeatedly executed until it is confirmed in step S124 that charging of all the slave units SD has been confirmed. Thereby, each child device SD can transmit the charge completion signal FINC in response to the charge completion confirmation signal CHGE2 after it has completed the charge (S238). That is, at the time of the first charging completion confirmation signal CHGE1, the slave unit SD that has not been completely charged can notify the master unit MD of the completion of charging in response to the subsequent charging completion confirmation signal CHGE2.
  • the charging completion confirmation signal CHGE2 is a signal including a reply request address designation.
  • the slave unit to be inquired is specified.
  • the parent device MD can efficiently make an inquiry only for the child device SD that has not yet received the charging completion signal FINC.
  • the designation of one or a plurality of reply request addresses means that the slave unit SD that does not correspond to the reply request address does not respond, so that the slave unit SD that has already transmitted the charge completion signal FINC again receives the charge completion confirmation signal.
  • the charging completion signal FINC is not transmitted in response to. That is, it is avoided that the slave unit that has been charged early transmits the charging completion signal FINC many times and causes unnecessary power consumption.
  • a reply request is made to one slave unit SD by one charge completion confirmation signal CHGE2
  • only the slave unit SD corresponding to the reply request address transmits the charge completion signal FINC, thus avoiding interference. Therefore, it is not necessary to shift the timing between the slave units SD.
  • the slave unit requested to reply may respond immediately and transmit the charging completion signal FINC.
  • Master device MD may transmit a charge completion confirmation signal (CHGE) for all slave devices SD without particularly specifying a reply request address.
  • the child device SD that has already transmitted the charge completion signal FINC may again transmit the charge completion signal FINC in response to the charge completion confirmation signal (CHGE).
  • CHGE charge completion confirmation signal
  • the parent device control unit 10 enters a sleep state in which at least a transmission operation is not performed for the child device SD that has transmitted the charging completion signal FINC in response to the charging completion confirmation signals (CHGE1, CHGE2). Processing for transmitting the instructing sleep instruction signal SLP from the communication unit 11 is performed (S120).
  • mobile_unit control part 20 performs the process which acquires the sleep instruction
  • the slave unit SD that has finished charging early and transmitted the charge completion signal FINC does not need to operate at least until the master unit MD confirms the completion of charging of all the slave units SD. Therefore, master device MD transmits a sleep instruction signal SLP to such slave device SD, and controls to wait in the sleep state. As a result, it is possible to prevent wasteful power consumption due to reception / transmission with the parent device MD after the charging is completed.
  • step S125 when there are many charging-completed child devices SD that have not been put to sleep in step S125, sleep control is additionally performed (S125 ⁇ S120). In other words, if the number of charging completions in the second and subsequent inquiries increases, they are put to sleep. As a result, the handset SD that has been confirmed to be charged relatively early enters a sleep state and waits with little power consumption. Therefore, at the time of confirming the completion of the charging of all the child devices SD, a state where all the child devices SD are in a fully charged state is obtained as much as possible.
  • the sleep instruction signal SLP includes a charge completion address and sleep time designation information.
  • the charge completion address is an address of the child device SD that has transmitted the charge completion signal FINC, and identifies the sleep instruction target. On the handset side, it can be determined whether or not it is a sleep instruction for itself depending on whether or not it corresponds to the charging completion address (S232).
  • the sleep time since the sleep time is designated, the child device SD may be automatically activated (released from sleep) after the time has elapsed. As a result, there is no need to give an instruction from the parent machine MD to return to the activated state.
  • the master device MD instructs sleep without specifying a time, and transmits a start instruction to the slave devices SD that are in sleep mode when charging of all the slave devices SD is confirmed.
  • the processing of the master unit is an example in which steps S120 and S125 are eliminated from FIGS.
  • the slave unit SD may end the processes of FIGS. 6 and 7 after transmitting the charging completion signal FINC. That is, in the case of the designated slave unit SD-S, step S220 is terminated.
  • steps S213, S230, S231, S232, and S234 are deleted.
  • the main unit MD is a device in which the charging confirmation device 1 and the power feeding device 2 are integrated, the charging confirmation device 1 and the power feeding device 2 may be separate devices.
  • the charging confirmation device 1 and the power feeding device 2 may be separate devices.
  • the power supply start notification information and the information (address) designating a specific slave unit are collectively used as the power supply start notification signal CHGS, but the power supply start notification information and the information specifying the specific slave unit are included. They do not necessarily have to be sent together at the same time. It may be transmitted sequentially in a time division manner within a substantially simultaneous range.
  • the charge completion confirmation signal CHGE1 collectively indicates information indicating a charge completion inquiry and information indicating a slave that does not require a reply. However, this is not limited to the simultaneous transmission, and may be sequentially transmitted.
  • the charging completion confirmation signal CHGE2 collectively indicates information indicating a charging completion inquiry and information indicating a response request slave unit, but is not limited to being transmitted simultaneously, and may be transmitted sequentially.
  • the designated child device SD-S one child device is designated, but there may be a case where a plurality of child devices are designated child devices SD-S. In that case, it is desirable to perform radio transmission from each designated slave unit SD-S through a different channel in consideration of the possibility of interference.
  • SYMBOLS 1 Charging confirmation apparatus, 2 ... Wireless power supply apparatus, 10 ... Base unit control part, 11 ... Communication part, 12 ... Power supply part, 20 ... Slave unit control part, 21 ... Communication part, 22 ... Power supply part, MD ... Base unit SD (SD1 to SD9) ... Slave unit, SD-S ... Designated slave unit, SD-N ... General slave unit

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Abstract

【課題】給電側の制御を行う充電確認装置と、ワイヤレス給電に応じて充電を行う複数の受電装置のシステムにおいて、受電装置の充電完了確認を効率的に行えるようにする。 【解決手段】充電確認装置は、ワイヤレス給電開始に伴って、複数の受電装置のうちで特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号を各受電装置に送信する処理と、指定した受電装置からの充電完了信号を受信することに応じて、各受電装置に充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を送信する処理と、充電完了確認信号に応答した充電完了信号が全ての受電装置から受信されたか否かを確認する処理とを行う。自己が特定の受電装置と指定された受電装置は、電源部での充電の完了に応じて充電確認装置に対して充電完了信号を送信する。他の受電装置は、電源部での充電の完了後において、充電確認装置からの充電完了確認信号が受信された際に、充電完了信号を送信する。

Description

充電確認装置、受電装置、ワイヤレス給電システム
 本発明は、給電側の装置である充電確認装置と、ワイヤレス給電を受けてバッテリへの充電を行う受電装置、及び充電確認装置と複数の受電装置を有するワイヤレス給電システムに関する。
 充電池に対する充電のための手法としてワイヤレス給電が知られている。
 下記特許文献1にはワイヤレス給電を行うシステムにおける送電装置、受電装置に関する技術が開示されている。特に受電装置で充電の完了に応じて完了通知を送信することが記載されている。
特開2012-200056号公報
 ワイヤレス給電装置により多数の受電装置に対して給電することを考える。ワイヤレス給電装置側では、各受電装置での充電完了を検知することに応じてワイヤレス給電を終了する。しかし各受電装置側の充電完了タイミングは不定であるため、給電装置は各受電装置から充電完了の通知を受けるようにすることが必要となる。
 しかしながら各受電装置が独自に充電完了通知を行うと、複数の受電装置から同時に充電完了通知が送信される可能性が生じ、混信が発生して、給電装置側で通知を認識できないことがある。
 給電装置から問い合わせを行って、それに対して受電装置が充電完了通知を行うようにすれば、各受電装置からの充電完了通知の送信タイミングをずらすことはできるが、各受電装置での充電完了タイミングが不定なため給電装置から問い合わせを行うタイミングが難しく、給電動作が無駄に継続されてしまうことがある。また、これによって充電完了した受電装置が無駄に電力消費をおこなうことも発生する。
 そこで本発明では、複数の受電装置の充電完了を効率的に確認できるようにすることを目的とする。
 本発明に係る充電確認装置は、それぞれがワイヤレス給電に対応してバッテリへの充電を行う複数の受電装置との間で無線通信を行う通信部と、制御部とを備える。前記制御部は、ワイヤレス給電開始に伴って、複数の受電装置のうちで特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号を、前記通信部から複数の受電装置に送信させる処理と、指定した受電装置からの充電完了信号を前記通信部により受信することに応じて、複数の受電装置に充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を前記通信部から送信させる処理と、前記充電完了確認信号に応答した充電完了信号が全ての受電装置から受信されたか否かを確認する処理とを行う。
 この充電確認装置は受電装置(子機)とともに、ワイヤレス給電システムを形成する親機側となる装置である。充電確認装置は、複数の受電装置のうちで例えば一つ指定する。指定した受電装置(指定子機)は、充電完了に応じて充電完了信号を送信してくるので、それを受信したら、複数の受電装置に充電完了の問い合わせ(充電完了確認信号の送信)を行う。全ての受電装置からの充電完了信号が受信されればワイヤレス給電による充電完了を確認できたことになる。
 上記した充電確認装置においては、前記制御部は、指定した受電装置からの充電完了信号を受信することに応じた充電完了確認信号の送信の際に、前記指定した受電装置に対しては充電完了信号を送信不要とする通知を伴うようにする。
 即ち指定した受電装置は充電完了信号を既に受信しているので、当該指定した受電装置に対して再度の送信は不要の旨の通知を行う。
 上記した充電確認装置においては、前記制御部は、全ての受電装置からの充電完了信号を受信するまで、前記通信部から充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を送信させる処理をくり返し行う。
 充電完了確認信号による問い合わせを行っても、充電完了していない受電装置からの充電完了信号は受信されない。そこで、くり返し充電完了確認信号による問い合わせを行って、各子機が、充電完了後に応答できるようにする。
 上記した充電確認装置においては、前記制御部は、充電完了確認信号に応じて充電完了信号を送信した受電装置に対して、少なくとも送信動作を行わないスリープ状態となることを指示するスリープ指示信号を、前記通信部から送信させる処理を行う。
 即ち充電完了信号を送信してきた受電装置に対しては、以後、スリープ状態で待機する指示を行う。
 本発明に係る受電装置は、動作電源として搭載するバッテリに対して、ワイヤレス給電に対応して充電を行う電源部と、外部の充電確認装置との間で無線通信を行う通信部と、制御部とを備える。前記制御部は、前記通信部により受信される、前記充電確認装置からの、特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号と、充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を取得する処理を行うとともに、前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されたと判定した場合は、前記電源部での充電の完了に応じて、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記通信部から送信させる処理を行い、前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されてはいないと判定した場合は、前記電源部での充電の完了後において、前記充電完了確認信号が取得された際に、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記通信部から送信させる処理を行う。
 この受電装置は、上述の充電確認装置(親機)に対応する子機となる。この受電装置はワイヤレス給電による充電を行う。そして給電開始通知信号に含まれる情報により、自己が親機に指定された受電装置(指定子機)であるか否かを判定し、指定された受電装置となった場合は、充電完了に応じて自主的に充電完了信号を送信する。一方、指定された受電装置とはならなかった場合は、充電完了しても自主的には充電完了信号を送信せず、充電確認装置から充電完了確認信号があった際に、その応答として充電完了信号を送信する。
 上記した受電装置においては、前記制御部は、充電完了確認信号に含まれる情報として、自己に対し、充電完了信号の送信を求めない旨の通知が含まれていることを検出した場合は、その充電完了確認信号に対する応答の送信処理を実行しない。
 例えば給電開始時に指定された受電装置は充電完了に応じて充電完了信号を自主的に送信しているので、充電確認装置は当該指定した受電装置に対して、充電完了確認信号において再度の送信は不要の旨の通知を行うようにする。このような場合、当該指定された受電装置は充電完了確認信号に対応する必要は無い。
 また充電確認装置は、充電完了信号が得られない受電装置が存在する場合は、くり返し充電完了確認信号を送信してくる。その際に、特定の受電装置に返信を要求する情報を含むこともある。その場合、該当しない受電装置は、充電完了確認信号に対応する必要は無い。
 そこでこれら充電完了確認信号に対応する必要が無い場合は、送信処理を行わず、電力消費を回避する。
 上記した受電装置においては、前記制御部は、前記通信部により受信される、前記充電確認装置からの、少なくとも送信動作を行わないスリープ状態となることを指示するスリープ指示信号を取得する処理を行うとともに、前記スリープ指示信号の取得に応じて、スリープ状態に移行する処理を行う。
 既に充電完了信号を送信した受電装置は、充電確認装置からのスリープ指示信号に応じてスリープ状態で待機するようにする。
 本発明に係るワイヤレス給電システムは、上記の充電確認装置と、複数の上記の受電装置を有して構成されるシステムである。
 本発明によれば、充電確認装置は、指定した特定の受電装置の充電完了に応じて複数の受電装置に充電完了確認信号による問い合わせを行うため、適切なタイミングで問い合わせができることになり、これによって充電完了確認を効率化できるという効果がある。
本発明の実施の形態のワイヤレス給電システムの説明図である。 実施の形態の親機と子機のブロック図である。 比較例の親機と子機の通信の説明図である。 実施の形態の親機と子機の通信の説明図である。 実施の形態の親機と子機の通信の説明図である。 実施の形態の親機と子機の処理のフローチャートである。 実施の形態の親機と子機の処理のフローチャートである。
<構成例>
 以下、本発明の実施の形態を説明する。まずワイヤレス給電システムの構成について述べる。
 図1にワイヤレス給電システムを構成する親機MDと子機SD(SD1~SD9)を示している。親機MDは、多数の子機SDとは離間して配置される。
 親機MDは給電装置としての構成を備え、子機SDはワイヤレス給電を受けて内蔵のバッテリに充電を行う受電装置である。
 このワイヤレス給電システムは、親機MDから各子機SDにワイヤレス給電を行う。各子機SDは給電された電力を用いて内蔵のバッテリに充電を行う。
 また親機MDと各子機SDの間では、充電完了の確認のための無線通信を行う。
 子機SDの数は、図1では子機SD1からSD9の9台としているが、本システムは子機SDが2台以上の複数台であること想定しており、実際には、子機SDが100台から200台以上などの場合を想定している。
 子機SD1~SD9については、それぞれにユニークな子機アドレス(以下、単に「アドレス」という)が設定されている。図には子機SD1~SD9のそれぞれに(001)~(009)を示しているが、これをアドレスとする。例えば子機SD1のアドレスは(001)、子機SD2のアドレスは(002)というようになる。
 詳細は後述するが、親機MDは、ワイヤレス充電の開始に際して、1つの特定の子機を指定する。親機が指定した特定の機器を「指定子機SD-S」と表記する。図1ではアドレス(009)の子機SD9が指定子機SD-Sとされた例を示している。
 指定子機SD-S以外については、説明上、「一般子機SD-N」と呼ぶこととする。図1では子機SD1~SD8が一般子機SD-Nとなっている例を示している。
 各子機SDは全て同一構成の受電装置である。指定子機SD-Sと一般子機SD-Nが異なる装置というわけではない。単に無線通信により親機MDによって指定された子機が指定子機SD-Sとなる。
 図2に親機MDと子機SDの構成を示す。
 図2の構成例の親機MDは、ワイヤレス給電システムの給電を実行する機能と、請求項にいう充電確認装置としての機能、即ち子機SDの充電を確認する機能を備えた装置である。
 親機MDは充電確認装置1と給電装置2を備える。
 給電装置2は子機SDに対するワイヤレス給電を行う。ワイヤレス給電には、電磁誘導を用いた電磁誘導方式、電磁界の共鳴現象を利用した電磁界共鳴方式、電力を電磁波に変換しアンテナを介して送受信する電波方式などが知られているが、本実施の形態では、給電方式自体は限定されない。つまり給電装置2は、どのような方式であれ、ワイヤレス給電を行う装置部であれば良い。
 親機MDにおける充電確認装置1は、親機制御部10と通信部11を備える。
 通信部11は、それぞれが給電装置2からのワイヤレス給電の受電装置となる複数の子機SDにとの間で無線通信を行う。
 親機制御部10は例えばCPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等を内蔵したマイクロコンピュータにより構成される。この親機制御部10は、通信部11を介した子機SDとの間の通信処理を行うとともに、給電装置2の制御を行う。即ち親機制御部10は、給電装置2による給電の開始制御を行い、給電を開始させた後、子機SDとの無線通信により子機SD側での充電完了の確認を行う。全ての子機SDで充電完了が確認されたら、給電装置2に給電を終了させる制御を行う。
 子機SDはワイヤレス給電を受けてバッテリ23への充電を行う受電装置である。
 子機SDは子機制御部20、通信部21、電源部22、機能部24を備える。
 電源部22は、給電装置2からのワイヤレス給電を受けて、内蔵するバッテリ(二次電池)23に充電を行う。また電源部22は、バッテリ23を電源として、各部に必要な動作電圧V1,V2・・・を出力する。
 通信部21は、親機MD側の通信部11との間で無線通信を行う。
 子機制御部20は例えばCPU、RAM、ROM等を内蔵したマイクロコンピュータにより構成される。子機制御部20は、通信部21を介した親機MDとの間の通信処理を行うとともに、子機SDの全体の動作制御を行う。即ち子機制御部20は、電源部22や機能部24の動作制御や、ワイヤレス給電時の電源部22における充電状況の確認などを行う。
 機能部24は、子機SDとしての動作機能を実行する部位を示している。
 子機SDが実際にどのような機器であるかは多様に考えられる。例えば発光装置、発音装置、表示装置、各種のモータ駆動装置、制御装置、スイッチ装置、検出装置、信号増幅装置、演算装置、トリガ発生装置、起動装置、その他、電気的な制御・動作が可能なあらゆる装置が想定される。機能部24はこれらの各種装置として必要な機能を実行する部位である。
<比較例>
 本実施の形態は、親機MDが、各子機SDにおける充電確認を効率的に実行できるようにするものである。ここでは実施の形態の動作に先立って、比較例としての充電確認動作を説明する。
 図3は、ワイヤレス給電実行時に、親機MDと多数の子機SDの間で通常想定される通信の例を時系列的に示している。
 給電開始の際、親機MDは、給電装置2によるワイヤレス給電を開始するとともに、全子機SDへ給電開始通知信号CHGSを送信する。
 給電開始通知信号CHGSを受信した各子機SDでは、電源部22で充電を開始するとともに、親機MDに対して確認信号RSを送信する。
 全ての子機SDからの確認信号RSを受信することで、親機MDは全子機SDで充電が開始されたことを認識できる。
 その後、各子機SDで充電が進捗していくが、各子機SDと親機MDの離間距離の差、バッテリ23の状況、充電効率の誤差などにより、充電完了のタイミングは全く不定である。図3では、それぞれ子機SD1、SD2、SD9の充電完了タイミングを時点te1、te2、te9としている。
 親機MDにとっては、各子機SDの充電状況がわからないため、例えば給電開始通知信号CHGSを送信してから一定時間TWを経過したときに、各子機SDに対して充電完了確認信号CHGEを送信する。充電完了確認信号CHGEは、充電が完了したか否かの問い合わせとしての意味を持つ信号である。
 充電が完了している子機SDは、充電完了確認信号CHGEに応じて、充電完了信号FINCを親機MDに送信する。
 図では、充電完了確認信号CHGEが送信されたときに、各子機SDが既に充電を完了しており、それぞれ応答として充電完了信号FINCを送信している様子を示している。
 親機MDは、全子機SDからの充電完了信号FINCを確認すれば、充電完了として給電装置2の給電動作を停止させる。
 まだ充電完了信号FINCを送ってこない子機SDがある場合は、またある程度の時間を待機してから、再度、充電完了確認信号CHGEを送信し、問い合わせを行う。
 このような通信により、親機MDが全子機SDの充電完了を確認することができるが、この場合、充電完了確認信号CHGEの送信タイミングの設定が難しい。
 各子機SDの充電完了までの時間は、設置場所、設置環境、親機MDとの距離などにより大きく変わるため、設定した一定時間TWが必ずしも適度な時間とならないためである。
 一定時間TWは、全ての子機SDが十分に充電完了できる時間とすることが考えられる。しかし一定時間TWが長すぎると、無駄な給電時間が発生してしまう。例えば図3の場合、時点te9で全ての子機SDで充電が完了したとすると、時点te9から一定時間TWが経過する時点までは、無駄な給電を行っていることになる。またこれによって充電完了を確認できるまでの時間が長時間化してしまい、各子機SDでの充電完了確認後の本来の動作開始が遅れるということも生ずる。
 一方で、一定時間TWをあまり短くすると、まだ充電を完了していない子機SDが多く、その後、何度も繰り返し問い合わせる必要が生じてしまうことが想定される。すると、充電完了した子機SDにとっては、何度も充電完了確認信号CHGEに対応した通信を行う必要があり、せっかく満充電となったバッテリ23の電力を、通信により消費させることになってしまう。
 また各子機MDが充電完了の際に自主的に親機MDに充電完了信号FINCを送信することとすれば、最も迅速に全子機SDの充電完了確認が取れるが、各子機SDの充電完了信号FINCの送信タイミングが重なって混信し、親機MDが認識できないことも生ずる。すると全子機SDの充電完了確認がとれないことになる。
<実施の形態の通信例>
 本実施の形態では、上記の比較例で生じる事情に鑑み、より効率的な充電完了確認を取ることができるようにしたものである。
 図4,図5により実施の形態で行われるワイヤレス給電時の通信動作を説明する。これらは図3と同じく、親機MDと多数の子機SDの間で行われる通信の例を時系列的に示している。各通信は、親機制御部10と子機制御部20の間で、通信部11,21を介して行われる。
 図4は、最も早く全子機SDの充電完了確認が取れる場合の例である。
 給電開始の際、親機MD側では、給電装置2がワイヤレス給電を開始するとともに、全子機SDへ向けて給電開始通知信号CHGSを送信する。
 このとき親機MD側から特定子機SD-Sを指定する。例えば給電開始通知信号CHGSに子機の指定する情報としてのアドレスを含むようにする。図では給電開始通知信号CHGSにアドレス(009)を付加して送信する例を示している。
 給電開始通知信号CHGSを受信した各子機SDでは、電源部22で充電を開始するとともに、親機MDに対して確認信号RSを送信する。各子機SDが確認信号RSに自己のアドレス((001)(002)等)を付加することで、それを受信した親機MDは、どの子機SDからの確認信号RSであるかを認識できる。
 なお、一度の給電開始通知信号CHGSに対して、全ての子機SDが確認信号RSを返すことになるが、混信を避ける必要がある。そこで各子機SDは、例えば受信タイミングから自己のアドレス値に対応する待機時間をもって確認信号RSを送信する。このようにすることで各子機SDからの送信タイミングがずれ、混信が生じない。図では、子機SD1、SD2、・・・SD9が、そのアドレス値に応じた待機時間を待ってから確認信号RSを送信する様子を示している。
 例えば子機SD1はアドレス(001)に対応して(1×Tw)時間、子機SD2はアドレス(002)に対応して(2×Tw)時間・・・というような例である。なお「Tw」は待機時間を設定する定数である。
 全ての子機SDからの確認信号RSを受信することで、親機MDは全子機SDで充電が開始されたことを認識できる。
 ここで、給電開始通知信号CHGSにおいて指定されたアドレス(009)の子機SD9は指定子機SD-Sとなる。子機SD9は、給電開始通知信号CHGSに付加されたアドレスが自分のアドレスであることを認識して、指定子機SD-Sとして動作することになる。
 指定子機SD-Sは、自己の充電を監視し、充電が完了した時点で、親機MDに充電完了を通知する処理を行う。
 一方、他の子機SD1~SD8は、給電開始通知信号CHGSに付加されたアドレスが自分のアドレスではないことを認識して、指定子機SD-Sに指定されていない、つまり一般子機SD-Nであると判断して動作する。
 一般子機SD-Nは、充電完了を自発的に親機MDに通知する処理を行わない。
 その後、各子機SDで充電が進捗していくが、前述のように各子機SDの充電完了のタイミングは不定である。図4でも、それぞれ子機SD1、SD2、SD9の充電完了タイミングを時点te1、te2、te9としている。この図4の例は、子機SD1~SD9の中で、子機SD9の充電完了が最も遅かった場合としている。
 指定子機SD-Sとされた子機SD9は、時点te9に充電完了となったことに応じて、親機MDに対して充電完了信号FINCを送信する。この場合、子機SD9は、充電完了信号FINCに自己のアドレス(009)を付加する。これにより、充電完了信号FINCを受信した親機MDは、指定子機SD-Sとした子機SD9からの充電完了信号FINCであることを認識できる。
 親機MDは、指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCを受信したら、それに応じて他の子機SDの充電完了確認のための問い合わせとして、各子機SDに対して充電完了確認信号CHGE1を送信する。
 この場合、充電完了確認信号CHGE1は、返信不要のアドレスを含むものとする。即ち指定子機SD-Sである子機SD9は、既に充電完了を確認しているので、再度の送信は不要である。そこで親機MDは、充電完了確認信号CHGE1を、返信不要アドレスとしての(009)を含む信号とする。
 この充電完了確認信号CHGE1を受信した全子機SDは、充電が完了しており、かつ返信不要アドレスで指定されていなければ、充電完了信号FINCを親機MD送信する。この場合も、子機SDが充電完了信号FINCに自己のアドレスを付加することで、それを受信した親機MDは、どの子機SDからの充電完了信号FINCであるかを認識できる。
 図4では、充電完了確認信号CHGE1が送信されたときに、一般子機SD-Nとされた全子機SD1~SD8が既に充電を完了しているとする。この場合、子機SD1~SD8は、それぞれ応答として充電完了信号FINCを送信する(紙面の都合上、子機SD3~SD8の通信については図示を省略している)。
 この場合も、混信を避けるため、各子機SDは、自己のアドレスに対応する待機時間を持つことで、時間をずらして充電完了信号FINCを送信するようにしている。
 なお、子機SD9は、充電完了確認信号CHGE1において返信不要アドレス(009)が指定されていることに応じて、充電完了信号FINCの送信は行わない。
 これにより指定子機SD-Sである子機SD9は無駄な2回目の充電完了信号FINCの送信を行なわないことになる。
 親機MDは、全子機SDからの充電完了信号FINCを確認すれば、充電完了として給電装置2の給電動作を停止させる。
 この図4の場合、最も効率的に全子機SDの充電完了確認ができたことになる。即ち指定子機SD-Sである子機SD9が、最も充電完了が遅くなった子機SDであることで、子機SD9からの充電完了信号FINCの受信直後に送信した充電完了確認信号CHGE1に応じて、その他の全子機SD1~SD8からの充電完了信号FINCが得られた場合となる。
 このことから、指定子機SD-Sには、最も充電が遅れることが予想される子機を選択することが望ましい。例えば親機MDから最も離間距離が長い子機SDを指定子機SD-Sとする。
 もちろん、充電が遅れることが予測される子機SDを指定子機SD-Sとしても、必ずしもその指定子機SD-Sが最も遅れて充電完了となるわけではない。
 図5には、指定子機SD-Sとされた子機SD9の充電完了タイミング(te9)よりも、子機SD2の充電完了タイミング(te2)が遅くなった場合を例示している。
 ワイヤレス充電が開始された後、指定子機SD-Sである子機SD9は、時点te9の充電完了に応じて、充電完了信号FINCを親機MDに送信している。
 親機MDはそれに応じて、各子機SDに充電完了確認信号CHGE1を送信する。ここまでは図4と同様である。
 しかしこの場合、親機MDから見れば、子機SD1からの充電完了信号FINCは送信されてくるが、子機SD2からの充電完了信号FINCは送信されてこない。図示していないが、子機SD3~SD8の全部又は一部は充電完了信号FINCを送信してきたとする。いずれにしても、全ての子機SDの充電完了は確認できていない。
 このように全ての子機SDの充電完了が確認できなかった場合、親機MDはアドレス指定を伴うスリープ指示信号SLPを送信することができる。
 即ち親機は、既に充電完了確認ができた子機SDのアドレス(例えば(001)(009))を指定したスリープ指示信号を送信する。アドレス指定された子機SD1,SD9は、これに応じてスリープ状態となる。スリープ状態となることで、充電した電力を無駄に消費しないようにする。
 また親機MDは、まだ充電完了信号FINCを送ってこない子機SD2に対して、充電完了確認信号CHGE2を送信する。この充電完了確認信号CHGE2は、返答を要求するアドレスを指定しての問い合わせ信号である。例えばこの図5の例の場合、返信要求アドレス(002)を含む信号とする。図示していないが、子機SD3~SD8のうちで、まだ充電完了確認ができていない子機SDがある場合、親機MDは、その子機SDのアドレスも返信要求アドレスとする。即ち1又は複数のアドレスを返信要求アドレスとして指定して問い合わせを行う。
 受信した子機SD側では、充電が完了し、かつ返信要求アドレスで指定されている場合に、充電完了信号FINCを送信する。図の例では、充電完了確認信号CHGE2が受信された時点で子機SD2は充電を完了しているため、子機SD2が充電完了信号FINCを親機MDに送信している様子を示している。
 なお、返信要求アドレスで指定されていない子機SD、つまり既に充電完了信号FINCを送信済の子機SDは、仮にスリープ状態でなかったとしても、当該充電完了確認信号CHGE2に対応する必要はない。従って、無駄な送信による電力消費を避けることができる。
 以上のような通信により、全ての子機SDについて充電完了確認が可能となる。
 この図4,図5のような動作を実現するための親機MDと各子機SDの処理例を図6,図7に示す。図示する親機側の処理(S101~S125)は、親機制御部10が動作プログラムに従って実行する処理である。図示する子機側の処理(S201~S238)は、各子機SDにおける子機制御部20が動作プログラムに従って実行する処理である。
 複数の子機SDに対するワイヤレス給電を開始する際、親機制御部10は、図6のステップS101で、まず給電装置2を制御してワイヤレス給電動作を開始させる。
 また親機制御部10はステップS102で、各子機SDに対して給電開始通知信号CHGSを送信する。このとき給電開始通知信号CHGSは、指定子機SD-Sを指定するためのアドレス(図4,図5の例では(009))を含む信号としている。
 そして、親機制御部10はステップS103で、各子機SDからの確認信号RSの受信処理を行う。この受信処理により全子機SDからの確認信号RSの受信を確認できたら、ステップS110で、指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCを待機する。
 なお、詳細には示していないが、ステップS103において全子機SDから確認信号RSが得られない場合は、親機制御部10はエラー処理を行うことになる。
 ここまでの親機MDの動作に対応して、各子機SDの子機制御部20は、次のように処理を進める。
 ステップS201で給電開始通知信号CHGSを受信したら、子機制御部20はステップS202で確認信号RSを送信する処理を行う。なお上述のように混信を避けるため、各子機SDの子機制御部20は、このステップS202では、自己のアドレスに応じた待機時間を持って確認信号RSの送信を行うことになる。
 続いてステップS203で子機制御部20は、給電開始通知信号CHGSに付加されたアドレスが、自己のアドレスであるか否かを確認して処理を分岐する。
 給電開始通知信号CHGSに付加されたアドレスが自己のアドレスである場合、その子機SDの子機制御部20は、自己が指定子機SD-Sとして動作するためにステップS204に処理を進める。
 ステップS204で子機制御部20は、電源部22での充電状況を監視し、充電完了に至ったか否かをチェックする。これを、充電完了を検知するまで継続する。
 そして充電完了を検知したら、子機制御部20はステップS205に進み、充電完了信号FINCを親機MDに対して送信する処理を行う。この充電完了信号FINCには自己のアドレスを付加して、親機MD側に指定子機SD-Sからの通知であることを認識できるようにする。
 その後、ステップS210で子機制御部20は、親機MDからの受信待ちとなる。
 一方、ステップS203で、給電開始通知信号CHGSに付加されたアドレスが他の子機SDのアドレスと判定することになった子機SDの子機制御部20は、自己は指定子機SD-Sには指定されなかったことになるため、一般子機SD-Nとして動作するためステップS206に処理を進める。
 ステップS206で子機制御部20は、電源部22での充電状況を監視し、充電完了に至ったか否かをチェックすることになる。これを、充電完了を検知するまで継続する。
 ただし一般子機SD-Nの場合、充電完了を検知しても、子機制御部20はそのままステップS210に進み、親機MDからの受信待ちとなる。つまり充電完了信号FINCの自主的な送信は行わない。
 充電を完了してステップS210で受信待ちとなっている子機SDの場合、この受信待ち処理として親機MDからの充電完了確認信号CHGE1、充電完了確認信号CHGE2,又はスリープ指示信号SLPを待機することになる。
 そして指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCに応じて親機MDから充電完了確認信号CHGE1が送信される時点では、指定子機SD-Sと、指定子機SD-Sよりも早く充電完了となった子機SDの子機制御部20が、ステップS210で充電完了確認信号CHGE1を認識することになる。
 なお、この時点で充電を完了していない子機SDの子機制御部20は、ステップS206で充電完了を待機しているため、充電完了確認信号CHGE1の受信認識又は応答は行わない。
 ここで、子機SDの状況毎に処理が大きく分かれるため、まず以降の親機制御部10の処理を説明した後、各子機SDの処理の進行については、次の三つの場合に分けて説明する。
(K1)指定子機SD-Sの場合
(K2)指定子機SD-Sより早く充電完了した一般子機SD-Nの場合
(K3)指定子機SD-Sより遅れて充電完了した一般子機SD-Nの場合
 なお、上記の(K2)と(K3)は、説明のわかりやすさのため「早く」「遅れて」という表現を用いているが、厳密には、(K2)の一般子機SD-Nは、指定子機SD-Sと同時にステップS210の受信待ちができる状態となった一般子機SD-Nであり、充電完了が指定子機SD-Nと同時であったり、もしくは非常に短い時間差だけ指定子機SD-Nより遅れた一般子機SD-Nの場合もあり得る。つまり、次の充電完了確認信号CHGE1を指定子機SD-Nと同時に受信する一般子機SD-Nのこととなる。
 また(K3)の一般子機SD-Nは、充電完了の遅れにより指定子機SD-Sと同時にはステップS210の受信待ちができなかった一般子機SD-Nである。つまり充電完了確認信号CHGE1を指定子機SD-Nと同時に受信するタイミングに間に合わなかった一般子機SD-Nのこととなる。
 まず親機制御部10のステップS110以降の処理は次のようになる。
 親機MD側では、指定子機SD-Sの子機制御部20のステップS205による充電完了信号FINCを受信したら、親機制御部10はステップS110からS111に進み、充電完了確認信号CHGE1を送信する。この場合、充電完了確認信号CHGE1には返信不要アドレス(図4,図5の例では(009))を含むようにする。即ち指定子機SD-Sに対して返信不要を伝えるようにする。
 そしてステップS112で親機制御部10は、充電完了確認信号CHGE1に応じた各子機SDからの充電完了信号FINCの受信処理を行う。
 そして親機制御部10は、充電完了信号FINCの受信処理の結果として、全ての子機SDからの充電完了信号FINCが受信できたか否かをステップS113で確認する。
 全ての子機SDについて充電完了信号FINCが得られたのであれば、全ての子機SDで充電完了であるため、親機制御部10はステップS114で給電装置2にワイヤレス給電動作を終了させ、一連の処理を終える。
 一方、充電完了確認信号CHGE1に対する返信によっては、まだ充電完了信号FINCが受信できていない子機SDが存在する場合、親機制御部10は、ステップS113から図7のステップS120に進む。
 ステップS120で親機制御部10は、充電完了した子機SDのアドレスとスリープ時間指定の情報を含むスリープ指示信号SLPを送信する。これはアドレスで指定する子機SDに、指定した時間だけスリープ状態となることを指示する信号である。
 ステップS121で親機制御部10は、所定時間Tsを待機し、ステップS122で充電完了確認信号CHGE2を送信する。
 なお所定時間Tsは、図3で説明した一定時間TWのような長い時間ではない。既に一部の子機SDでは充電を完了しており、残りの子機SDも程なく充電完了になることが予想されるためである。例えば所定時間Tsは1~数秒程度でもよい。或いはステップS121の待機処理は無くてもよく、後述のステップS123→S124→S125の処理を経て、くり返しステップS122で充電完了確認信号CHGE2の送信を行うようにしてもよい。
 親機制御部10は、ステップS122で送信する充電完了確認信号CHGE2には、返信要求アドレスとして、まだ充電完了信号FINCを確認していない子機SDのアドレスを付加する。即ち返信を要求する子機SDを指定しての問い合わせを行う。
 そしてステップS123で、返信要求した子機SDからの充電完了信号FINCの受信処理を行う。
 充電完了確認信号CHGE2に付加する返信要求アドレスとしては、充電完了が未確認の子機SDのうちの1つを指定してもよいし、充電完了が未確認の全子機SDをまとめて一度に指定してもよい。
 1つずつ返信要求する場合は、ステップS123→S124→S125→・・・→S123のループで、順次問い合わせが行われることになる(この場合ステップS121は不要である)
 まとめて返信要求する場合でも、未確認の子機SDが残っている限り、ステップS122の充電完了確認信号CHGE2の送信がくり返し行われる。
 ステップS123の受信処理により、残りの全ての子機SDからの充電完了信号FINCも受信でき、全ての子機SDについて充電完了信号FINCが得られたことになれば、親機制御部10はステップS124から図6のステップS114に進み、給電装置2にワイヤレス給電動作を終了させ、一連の処理を終える。
 ステップS124で、まだ充電完了確認ができていない子機SDがあると判断した場合は、親機制御部10はステップS125で、充電完了となった子機SD(充電完了しているのにスリープ指示を出していない子機)がx台以上となっているか否かを判断し、x台以上であればステップS120へ、またx台未満であればステップS121へ進む。
 これはステップS123で充電完了が確認できた子機SDの台数がx台以上と多い場合は、ステップS120で、それらについてもスリープさせるために、スリープ指示信号SLPを送信するものである。
 x台を具体的に何台に設定するかがシステム次第であり一概には言えないが、例えば子機SDの総数の50%の数、75%の数などに設定することが考えられる。
 ステップS122では、再び残りの充電完了確認ができていない子機SDのアドレスを指定して返信要求の対象とし、充電完了確認信号CHGE2を送信する。
 このように、ステップS124で全子機SDの充電完了確認がとれるまで、充電完了確認信号CHGE2をくり返し送信する。また場合に応じて、充電完了確認ができた子機SDについてスリープ状態となることを指示する。
 以上の親機制御部10の処理に対応する、図6のステップS210以降の子機SDの処理を、上記の(K1)(K2)(K3)の場合毎に説明する。
(K1)指定子機SD-Sの場合
 指定子機SD-Sの子機制御部20は、ステップS210の受信待ちの際に、直ぐに充電完了確認信号CHGE1を受信することになる。直前のステップS205の充電完了信号FINCの送信に応じて、親機制御部10が、当該指定子機SD-Sを返信不要アドレスとした充電完了確認信号CHGE1を送信するためである。
 このため子機制御部20は、ステップS211からS220に進む。
 ステップS220で子機制御部20は、充電完了確認信号CHGE1に付加されている返信不要アドレスを確認する。指定子機SD-Sの場合、返信不要アドレスが自己のアドレスに該当することになる。
 そのため子機制御部20はステップS220から図7のステップS230、S231の監視処理に進む。ステップS230ではスリープ指示信号SLPを受信したか否かを確認する。ステップS231では、親機MD側で全子機SDの充電完了が確認でき、処理を終了しているか否かを判断する。
 親機MD側で充電確認処理が終了したかどうかは、各子機SD側では不明であるので、ステップS231では例えばタイムカウントにより推定する。即ち親機MD側からスリープ指示信号SLPがないままある程度の時間が経過しタイムアウトとなったら、親機MD側が例えばステップS113(又はS124)→S114を経て処理を終了したと推定することができる。
 なお、親機MD側がステップS114から終了する際に、処理終了通知を送信するようにした場合は、ステップS231でその終了通知があったか否かを確認すれば良い。
 いずれにしても、このステップS230、S231の監視ループに入る子機SDは、既に充電完了信号FINCを送信済の子機SDであり、親機MDとの通信は、スリープ指示の待機のみであるため、処理を終了してしまってもかまわない。
 指定子機SD-Sの場合、親機MD側がステップS230で送信するスリープ指示信号SLPが受信される場合がある。その場合、子機制御部20はステップS230からS232に進んで、スリープ指示信号SLPに含まれる充電完了アドレスを確認する。つまり自己がスリープを指示されているか否かを確認する。指定子機SD-Sの場合、充電完了アドレスに含まれているので、ステップS234に進み、子機制御部20はスリープ状態に遷移する。このスリープ状態は、スリープ指示信号SLPに含まれるスリープ時間の情報で示される期間、継続し、その後、スリープ状態から通常の起動状態に復帰して処理を終える。
 以上のように指定子機SD-Sの場合、充電完了に応じて、充電完了信号FINCを送信する。そしてその後の充電完了確認信号CHGE1には、返信不要として指定されるため、充電完了後に無駄な送信動作は行われない。
 また全子機SDでの充電完了確認が終了するまでの間、スリープ指示信号SLPでスリープ指示される場合があるが、それに応じてスリープ状態となり、満充電後の無駄な電力消費が回避されるようになる。
(K2)指定子機SD-Sより早く充電完了した一般子機SD-Nの場合
 次に指定子機SD-Sより早く充電完了した一般子機SD-Nの場合は、図6のステップS210の受信待ちを行っていると、ある時点(指定子機SD-Sが充電完了した直後)で充電完了確認信号CHGE1を受信することになる。
 このため当該一般子機SD-Nの子機制御部20は、ステップS211からS220に進む。この一般子機SD-Nの場合、ステップS220で子機制御部20は、返信不要アドレスに自己が指定されていないことを認識することになる。この場合、親機MDは指定子機SD-Sのみを返信不要としているためである。
 従って子機制御部20はステップS220からS221に進み、送信タイミングとなったか否かを確認する。これは上述した、各子機SDが同時に送信した場合の混信を避けるためアドレス値に応じた時間の送信待機を行う処理である。
 自己のアドレスに応じた送信タイミングになったら、子機制御部20はステップS222に進んで、充電完了信号FINCを送信する処理を行う。もちろん充電完了信号FINCには自己のアドレスを付加して、親機MDが認識できるようにする。
 その後、指定子機SD-Sの場合と同様に、ステップS230,S231の監視ループに進む。親機MDの処理終了が推定されれば、当該一般子機SD-Nの子機制御部20は処理を終えるし、スリープ指示信号SLPが受信された場合は、ステップS230→S232→S234の処理で、スリープ状態に遷移する。このスリープ状態は、スリープ指示信号SLPに含まれるスリープ時間の情報で示される期間、継続し、その後、起動状態に復帰して処理を終える。
 以上のように指定子機SD-Sより早く充電完了した一般子機SD-Nの場合、充電完了確認信号CHGE1に応答して充電完了信号FINCを送信する。
 その後、全子機SDでの充電完了確認が終了するまでの間、スリープ指示信号SLPでスリープ指示される場合があるが、それに応じてスリープ状態となり、満充電後の無駄な電力消費が回避される。
(K3)指定子機SD-Sより遅れて充電完了した一般子機SD-Nの場合
 図5の子機SD2のように、指定子機SD-Sより遅れて充電完了した一般子機SD-Nの場合、子機制御部20は次のような処理を行う。
 この一般子機SD-Nの場合、図6のステップS206で充電完了を検知しステップS210に進んだ時点は、既に親機MDは充電完了確認信号CHGE1を送信した後であり、従ってステップS210では、充電完了確認信号CHGE2又はスリープ指示信号SLPのいずれかの受信が確認されることになる。
 スリープ指示信号SLPを受信した場合、子機制御部20はステップS213から図7のステップS232へと進むが、自己のアドレスは充電完了アドレスとして指定されていないため、ステップS235に進んで受信待ちとなる。ここでは充電完了確認信号CHGE2の受信を待機する。
 そして充電完了確認信号CHGE2が受信されたらステップS237に進む。
 また図6のステップS210の受信待ちの際に、充電完了確認信号CHGE2の受信があった場合、子機制御部20はステップS212から図7のステップS237に進む。
 これらのように充電完了確認信号CHGE2に応じてステップS237に進んだ場合、子機制御部20は自己のアドレスが返信要求アドレスに含まれているか否かを判定する。
 もし、自己が返信要求アドレスに該当しなければステップS235に戻って次の充電完了確認信号CHGE2の受信待ちを行う。
 ステップS237で自己のアドレスが返信要求アドレスとして指定されていると判定した場合は、子機制御部20はステップS238に進み、充電完了信号FINCを送信する処理を行う。もちろん充電完了信号FINCには自己のアドレスを付加して、親機MDが認識できるようにする。
 なお先に、親機MDがステップS122で送信する充電完了確認信号CHGE2は、充電完了確認が取れていない全ての子機SDを返信要求アドレスで指定してもよいし、充電完了確認が取れていない子機SDの1つを指定してもよいと述べた。1回の充電完了確認信号CHGE2で子機SDの1つを指定する場合、指定された子機SDの子機制御部20はステップS238で特に送信タイミングを考慮せずに送信すればよい。混信は生じないためである。
 一方、1回の充電完了確認信号CHGE2で複数の子機SDが返信要求アドレスとして指定される場合、該当の子機SDの子機制御部20はステップS238で、送信タイミングを確認して充電完了信号FINCを送信することが必要である。例えば充電完了確認信号CHGE2の通信データ上でエントリされた順番に応じた待機時間をもって送信することで、返信要求された複数の子機SDが同時に送信しないようにする。
 充電完了信号FINCを送信したら、子機制御部20はステップS230,S231の監視ループに進む。親機MDの処理終了が推定されれば、当該一般子機SD-Nの子機制御部20は処理を終えるし、スリープ指示信号SLPが受信された場合は、ステップS230→S232→S234の処理で、スリープ状態に遷移する。このスリープ状態は、スリープ指示信号SLPに含まれるスリープ時間の情報で示される期間、継続し、その後、起動状態に復帰して処理を終える。
 以上のように指定子機SD-Sより遅れて充電完了した一般子機SD-Nの場合、充電完了確認信号CHGE2に応答して充電完了信号FINCを送信する。
 また場合によっては、全子機SDでの充電完了確認が終了するまでの間、スリープ指示信号SLPに応じてスリープ状態となり無駄な電力消費が回避されることもある。
<まとめ及び変形例>
 以上の実施の形態では、次のような効果が得られる。
 実施の形態の親機MDにおける充電確認装置1は、それぞれがワイヤレス給電に対応してバッテリ23への充電を行う複数の子機SD(受電装置)との間で無線通信を行う通信部11と、親機制御部10を備える。
 親機制御部10は、ワイヤレス給電開始に伴って、特定の子機SDを指定子機SD-Sに指定するアドレスを含む給電開始通知信号CHGSを、通信部11から複数の子機SDに送信させる処理(S102)を行う。また親機制御部10は、指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCを通信部11により受信することに応じて複数の子機SDに充電完了を問い合わせる充電完了確認信号CHGE1を通信部11から送信させる処理(S110,S111)を行う。更に親機制御部10は、充電完了確認信号(CHGE1,CHGE2)に応答した充電完了信号FINCが全ての子機SDから受信されたか否かを確認する処理(S113,S124)を行う。
 実施の形態の子機SD(受電装置)は、動作電源として搭載するバッテリ23に対して、ワイヤレス給電に対応して充電を行う電源部22と、外部の親機MD(充電確認装置1)との間で無線通信を行う通信部21と、子機制御部20を備える。
 子機制御部20は、通信部21により受信される、親機MDからの、特定の子機SDを指定する情報を含む給電開始通知信号CHGSと、充電完了を問い合わせる充電完了確認信号(CHGE1、CHGE2)を取得する処理を行う。また子機制御部20は、給電開始通知信号CHGSの取得により、自己が指定子機SD-Sと判定した場合は、電源部22での充電の完了に応じて、親機MDに対して充電完了信号FINCを通信部21から送信させる処理を行う(S204,S205)。また子機制御部20は、給電開始通知信号CHGSの取得により、自己が指定子機SD-Sではないと判定した場合は、電源部22での充電の完了後において、充電完了確認信号CHGE1が取得された際に、親機MDに対して充電完了信号FINCを通信部21から送信させる処理(S211→S220→S221→S222)を行う。
 ワイヤレス充電の完了までの時間は子機SD(受電装置)毎に異なる。子機SDの配置による親機MDとの距離の差などの各種給電条件が子機SD毎に異なるためである。そのため、子機SDへの問い合わせのための充電完了確認信号CHGE1を送信するタイミングの設定は難しく、むやみに時間的な余裕を持ちすぎて問い合わせを行う場合もある。図3で説明したように、その場合、給電を継続する時間が無駄に長くなることもある。
 これに対して本実施の形態では、親機MDは、指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCがあったら、それに応じて他の一般子機SD-Nに問い合わせる。このタイミングは、指定子機SD-Sにおいて充電が完了したタイミングであるので、他の一般子機SD-Nでも充電が完了している可能性は高く、問い合わせを無駄に待機することなしに、適切なタイミングで充電完了確認信号CHGE1を送信できる。これにより親機MDは、全ての子機SDの充電完了を早く確認できる場合も多くなり、給電完了までの時短化を促進できる。
 また親機MDは、最初の問い合わせとして充電完了確認信号CHGE1を行うまで一定時間TW(図3参照)を待機するものではないため、一定時間の待機中の無駄な給電継続を回避できる。
 特に図4のように、指定子機SD-Sが最も充電が遅い子機SDであったとすると、指定子機SD-Sの充電完了に応じて充電完了確認信号CHGE1を送信すれば、他の全ての一般子機SD-Nから充電完了信号FINCが受信できる。つまり最も効率的に全ての子機SDの充電完了を確認できることになる。
 また、各子機SDが、それぞれ充電完了に応じて自発的に充電完了信号FINCを送信するようにすれば、親機MDが充電完了確認信号CHGE1を送信しなくてもよいのであるが、その場合、混信が問題になる。即ち各子機SDの充電完了信号FINCの送信タイミングが不定であるため、タイミングが偶然一致してしまい、混信により親機MD側で認識不能となることもある。そのため各子機SDが自発的に充電完了信号FINCを送信する方式は採用できない。
 そこで本実施の形態の親機MDは、上記のように指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCのみを待機するようにする。1つの指定子機SD-Sからの充電完了信号を待機するものであるため、複数の子機からの通信が混信して受信不能となることもない。その直後、親機MDは充電完了確認信号CHGE1を送信するが、各子機SDは、充電完了確認信号CHGE1の受信から自己のアドレスに応じた待機時間を持って充電完了信号FINCを送信するようにすることで、混信を回避できる。
 従って本実施の形態では、複数の子機SDによる混信の恐れがないものとなり親機MDは各子機SDの充電完了を的確に認識できる。
 混信を避けるために複数チャネルを用意する必要もないため、親機MD、子機SDの通信部11,21の構成も簡略化できる。
 また各子機SDは、指定子機SD-Sと一般子機SD-Nで異なる動作を行うことになるが、図6,図7で説明した処理を子機制御部20が行うことで、各子機SDは、指定子機SD-Sと一般子機SD-Nのいずれとしても動作可能である。
 つまり指定子機SD-Sと一般子機SD-Nは、同じアルゴリズムの処理(図6,図7のS201~S238)を行うものでよく、これらを区別して設計・製造したり、異なるプログラムの用意する必要は無い。
 またこのため、親機MD側からは任意の子機SDを指定子機SD-Sに指定できる。実際の現場において、子機SDの設置状況、設置環境等を考慮して、作業者が指定子機SD-Sを選択するという状況にも容易に対応できる。
 実施の形態の親機制御部10は、指定子機SD-Sからの充電完了信号FINCを受信することに応じた充電完了確認信号CHGE1の送信の際に、指定子機SD-Sに対しては充電完了信号を送信不要とする通知を伴うようにしている。具体的には、返信不要アドレス指定した充電完了確認信号CHGE1を送信する(S111)。
 また子機制御部20は、充電完了確認信号CHGE1に含まれる情報として、自己に対し、充電完了信号の送信を求めない旨の通知として返信不要アドレス指定を認識したら、その充電完了確認信号CHGE1に対する応答の送信処理を実行しない(S220→S230)。
 これにより指定子機SD-Sは充電完了信号FINCを送信しない(S222に進まない)。従って指定子機SD-Sは無駄な送信処理が回避され、通信によって充電した電力が消費されてしまうことがなくなる。つまり充電完了後の無用なバッテリ消費を避けることができる。
 また実施の形態の親機制御部10は、全ての子機SDからの充電完了信号FINCを受信するまで、通信部11から充電完了を問い合わせる充電完了確認信号CHGE2を送信させる処理をくり返し行う。具体的には、図7のステップS123の充電完了確認信号CHGE2の送信をステップS124で全ての子機SDの充電完了が確認できるまで、繰り返し実行する。
 これにより各子機SDは自分が充電を完了した後の充電完了確認信号CHGE2に応答して充電完了信号FINCを送信できる(S238)。つまり最初の充電完了確認信号CHGE1の時点では、まだ充電完了していなかった子機SDも、その後の充電完了確認信号CHGE2に応答して充電完了を親機MDに通知できる。
 ところで実施の形態では、充電完了確認信号CHGE2は、返信要求アドレス指定を含む信号としている。つまり問い合わせ先の子機を特定している。これにより、親機MDは、まだ充電完了信号FINCを受信していない子機SDのみを対象として問い合わせを効率的に行うことができる。
 また1又は複数の返信要求アドレスを指定すると言うことは、返信要求アドレスに該当しない子機SDは応答しないこととなるため、既に充電完了信号FINCを送信した子機SDが、再度充電完了確認信号に応答して充電完了信号FINCを送信することは生じない。つまり早めに充電完了した子機が、何度も充電完了信号FINCを送信して無駄な電力消費を生じさせてしまうということが回避される。
 なお1回の充電完了確認信号CHGE2で1つの子機SDに対して返信要求を行うようにすれば、返信要求アドレスに該当する子機SDのみが充電完了信号FINCを送信するため、混信を避けるために子機SD間でタイミングをずらして送信することは不要である。返信要求された子機は、直ぐに応答して充電完了信号FINCを送信すればよい。
 また、親機MDは、特に返信要求アドレスを指定せずに、全ての子機SDを対象として充電完了確認信号(CHGE)を送信してもよい。但しその場合、既に充電完了信号FINCを送信した子機SDが、再度、充電完了確認信号(CHGE)に応答して充電完了信号FINCを送信することが生じてしまう。これを避けるためには、充電完了信号FINCを送信済の子機SDは全てスリープ状態に制御しておくことが考えられる。
 実施の形態では、親機制御部10は、充電完了確認信号(CHGE1、CHGE2)に応じて充電完了信号FINCを送信した子機SDに対して、少なくとも送信動作を行わないスリープ状態となることを指示するスリープ指示信号SLPを、通信部11から送信させる処理を行う(S120)。
 子機制御部20は、通信部21により受信されるスリープ指示信号SLPを取得する処理を行うとともに、スリープ指示信号SLPの取得に応じて、スリープ状態に移行する処理を行う(S230→S232→S234)。
 早めに充電を終わって充電完了信号FINCを送信した子機SDは、少なくとも全ての子機SDの充電完了を親機MDが確認するまでの期間は、動作は不要である。そこで親機MDは、そのような子機SDに対してスリープ指示信号SLPを送信し、スリープ状態で待機するように制御する。これにより充電完了後に、親機MDとの受信/送信によって無駄に電力消費をしてしまわないようにすることができる。
 また実施の形態では、ステップS125でまだスリープさせていない充電完了の子機SDが多いときには、追加でスリープ制御するようにしている(S125→S120)。つまり、2回目以降の問い合わせで充電完了となったものが増えたら、それらをスリープさせる。これによって、比較的早めに充電が確認できた子機SDはスリープ状態となって電力消費がほとんどない状態で待機することになる。よって全子機SDの充電完了確認時に、全ての子機SDがフル充電状態となっている状態がなるべく得られるようにしている。
 実施の形態では、スリープ指示信号SLPには、充電完了アドレスとスリープ時間指定情報が含まれるようにしている。充電完了アドレスは、充電完了信号FINCを送信してきた子機SDのアドレスであり、これによりスリープ指示対象を特定している。子機側では、充電完了アドレスに該当するか否かで自己に対するスリープ指示か否かを判断できる(S232)。
 またスリープ時間を指定していることで、子機SDは、その時間を経過した後に、自動的に起動(スリープ解除)すればよい。これにより、起動状態への復帰のために親機MDから指示する必要はなくなる。
 但し、親機MDは、時間指定せずにスリープを指示し、全ての子機SDの充電完了を確認した時点で、スリープ中の子機SDに起動指示を送信するような例も考えられる。
 なお、充電完了確認済の子機SDに対してスリープ指示を行わない例も考えられる。
 親機の処理としては図6,図7からステップS120、S125を無くした例となる。
 その場合、子機SDは、充電完了信号FINCを送信したら図6,図7の処理を終えるようにすればよい。即ち指定子機SD-Sの場合、ステップS220→終了とする。一般子機SD-Nの場合、ステップS222→終了、又はステップS238→終了とする。そしてステップS213,S230,S231,S232,S234を削除した処理例である。
 親機MDは、充電確認装置1と給電装置2が一体化された機器としたが、充電確認装置1と給電装置2が別体の機器であってもよい。いずれにしても給電装置2からのワイヤレス給電に基づく子機SDの充電を充電確認装置1で確認できる構成であればよい。
 給電開始通知信号CHGS、充電完了確認信号CHGE1、CHGE2、スリープ指示信号SLP、充電完了信号FINCの信号形式は多様に考えられる。
 例えば実施の形態では、給電開始通知の情報と特定の子機を指定する情報(アドレス)をまとめて給電開始通知信号CHGSとしているが、給電開始通知の情報と特定の子機を指定する情報が、必ずしもまとめて同時に送信される必要もない。略同時の範囲で時分割的に順次送信されても良い。
 同様に充電完了確認信号CHGE1は、充電完了の問い合わせであることを示す情報と返信不要の子機を示す情報をまとめて指しているが、これが同時に送信されることに限られず、順次送信でもよい。
 また充電完了確認信号CHGE2は、充電完了の問い合わせであることを示す情報と返信要求の子機を示す情報をまとめて指しているが、これが同時に送信されることに限られず、順次送信でもよい。
 指定子機SD-Sとしては、1つの子機が指定されるものとしたが、複数の子機が指定子機SD-Sとなる場合も考えられる。その場合は、混信の可能性を考慮して、各指定子機SD-Sからは異なるチャネルで無線送信が行われるようにすることが望ましい。
 1…充電確認装置、2…ワイヤレス給電装置、10…親機制御部、11…通信部、12…給電部、20…子機制御部、21…通信部、22…電源部、MD…親機、SD(SD1~SD9)…子機、SD-S…指定子機、SD-N…一般子機

Claims (8)

  1.  それぞれがワイヤレス給電に対応してバッテリへの充電を行う複数の受電装置との間で無線通信を行う通信部と、
     制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     ワイヤレス給電開始に伴って、複数の受電装置のうちで特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号を、前記通信部から複数の受電装置に送信させる処理と、
     指定した受電装置からの充電完了信号を前記通信部により受信することに応じて、複数の受電装置に充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を前記通信部から送信させる処理と、
     前記充電完了確認信号に応答した充電完了信号が全ての受電装置から受信されたか否かを確認する処理と、を行う
     充電確認装置。
  2.  前記制御部は、指定した受電装置からの充電完了信号を受信することに応じた充電完了確認信号の送信の際に、前記指定した受電装置に対しては充電完了信号を送信不要とする通知を伴うようにする
     請求項1に記載の充電確認装置。
  3.  前記制御部は、全ての受電装置からの充電完了信号を受信するまで、前記通信部から充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を送信させる処理をくり返し行う
     請求項1又は請求項2に記載の充電確認装置。
  4.  前記制御部は、充電完了確認信号に応じて充電完了信号を送信した受電装置に対して、少なくとも送信動作を行わないスリープ状態となることを指示するスリープ指示信号を、前記通信部から送信させる処理を行う
     請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の充電確認装置。
  5.  動作電源として搭載するバッテリに対して、ワイヤレス給電に対応して充電を行う電源部と、
     外部の充電確認装置との間で無線通信を行う通信部と、
     制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記通信部により受信される、前記充電確認装置からの、特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号と、充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を取得する処理を行うとともに、
     前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されたと判定した場合は、前記電源部での充電の完了に応じて、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記通信部から送信させる処理を行い、
     前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されてはいないと判定した場合は、前記電源部での充電の完了後において、前記充電完了確認信号が取得された際に、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記通信部から送信させる処理を行う
     受電装置。
  6.  前記制御部は、充電完了確認信号に含まれる情報として、自己に対し、充電完了信号の送信を求めない旨の通知が含まれていることを検出した場合は、その充電完了確認信号に対する応答の送信処理を実行しない
     請求項5に記載の受電装置。
  7.  前記制御部は、
     前記通信部により受信される、前記充電確認装置からの、少なくとも送信動作を行わないスリープ状態となることを指示するスリープ指示信号を取得する処理を行うとともに、
     前記スリープ指示信号の取得に応じて、スリープ状態に移行する処理を行う
     請求項5又は請求項6に記載の受電装置。
  8.  充電確認装置と、複数の受電装置を有して構成されるワイヤレス給電システムであって、
     前記充電確認装置は、
     複数の受電装置との間で無線通信を行う第1の通信部と、
     第1の制御部と、を備え、
     前記第1の制御部は、
     ワイヤレス給電開始に伴って、複数の受電装置のうちで特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号を、前記第1の通信部から複数の受電装置に送信させる処理と、
     指定した受電装置からの充電完了信号を前記第1の通信部により受信することに応じて、複数の受電装置に充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を前記第1の通信部から送信させる処理と、
     前記充電完了確認信号に応答した充電完了信号が全ての受電装置から受信されたか否かを確認する処理と、を行い
     前記受電装置は、
     動作電源として搭載するバッテリに対して、ワイヤレス給電に対応して充電を行う電源部と、
     前記充電確認装置との間で無線通信を行う第2の通信部と、
     第2の制御部と、を備え、
     前記第2の制御部は、
     前記第2の通信部により受信される、前記充電確認装置からの、特定の受電装置を指定する情報を含む給電開始通知信号と、充電完了を問い合わせる充電完了確認信号を取得する処理を行うとともに、
     前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されたと判定した場合は、前記電源部での充電の完了に応じて、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記第2の通信部から送信させる処理を行い、
     前記給電開始通知信号の取得により、自己が特定の受電装置として指定されてはいないと判定した場合は、前記電源部での充電の完了後において、前記充電完了確認信号が取得された際に、前記充電確認装置に対して充電完了信号を前記第2の通信部から送信させる処理を行う
     ワイヤレス給電システム。
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