电力传输系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103597708A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201280026115.7

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: H02J5/00 H02J5/005 H02J7/025 H02J50/05 H02J50/80

    Abstract: 本发明提供一种电力传输系统。电容(Cp)是产生于输电装置侧无源电极与受电装置侧无源电极之间的电容,电容(Ca)是产生于输电装置侧有源电极与受电装置侧有源电极之间的电容。若用Z1表示第1元件(16x)的阻抗、用Z2表示第2元件(16y)的阻抗、用Z3表示电容(Ca)及负载(RL)组成的串联电路的阻抗、用Z4表示电容(Cp)的阻抗,则变成在升压变压器(13T)的次级侧连接Z1~Z4的桥接电路。通过以该桥接电路平衡的方式确定阻抗Z1~Z4,从而使受电装置侧基准电位点(RG)的电位等于接地电位。由此,降低受电装置侧基准电位的电位变动并降低噪声,使受电装置侧的负载电路的动作稳定。

    带有无线IC标签的医疗用金属制器具

    公开(公告)号:CN113016045B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202080005922.5

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 在本发明的带有无线IC标签的医疗用金属制器具中,无线IC标签以无线IC标签的至少局部位于比第1环部的前端和第2环部的前端靠前且比支承部靠后的位置,电感器的卷绕轴线与上下方向正交且与前后方向交叉的方式固定于第1主体部或第2主体部,从而谐振电路与医疗用金属制器具电场耦合、磁场耦合或电磁场耦合,医疗用金属制器具进行(A)和/或(B)。(A)医疗用金属制器具将具有与预定的谐振频率相等的频率且从谐振电路供给的发送信号作为电磁波而辐射。(B)医疗用金属制器具将具有与预定的谐振频率相等的频率的接收信号作为电磁波而接收且向谐振电路供给接收信号。

    带有无线IC标签的医疗用金属制器具

    公开(公告)号:CN112955990A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202080005910.2

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明的带有无线IC标签的医疗用金属制器具包括医疗用金属制器具,该医疗用金属制器具是包含金属部分的医疗用金属制器具,包含谐振电路的无线IC标签固定于金属部分,该谐振电路包含具有多于一圈地环绕中心轴线的周围的平面螺旋形状或立体螺旋形状的电感器,从而谐振电路与金属部分电场耦合、磁场耦合或电磁场耦合,金属部分进行(A)和/或(B),(A)金属部分将具有与预定的谐振频率相等的频率且从谐振电路供给的发送信号作为电磁波而辐射,(B)金属部分将具有与预定的谐振频率相等的频率的接收信号作为电磁波而接收且向谐振电路供给接收信号。

    带有无线IC标签的医疗用金属制器具

    公开(公告)号:CN112930151A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202080005917.4

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明的带有无线IC标签的医疗用金属制器具包括医疗用金属制器具,该医疗用金属制器具是包含设有凹陷的金属部分的医疗用金属制器具,无线IC标签以无线IC标签的至少局部位于比凹陷的开口靠近凹陷的底的位置的方式固定于医疗用金属制器具的金属部分,从而谐振电路与医疗用金属制器具的金属部分电场耦合、磁场耦合或电磁场耦合,医疗用金属制器具的金属部分进行(A)和/或(B),(A)医疗用金属制器具的金属部分将具有与预定的谐振频率相等的频率且从谐振电路供给的发送信号作为电磁波而辐射,(B)医疗用金属制器具的金属部分将具有与预定的谐振频率相等的频率的接收信号作为电磁波而接收且向谐振电路供给所述接收信号。

    电力传输系统
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105379067B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201580001147.5

    申请日:2015-05-27

    CPC classification number: H02J50/12 H02J5/005 H02J7/025

    Abstract: 本发明的电力传输系统(1),其通过有源电极(15、25)、无源电极(16、26)电场耦合,来从输电装置(101)向受电装置(201)传输电力,输电装置(101)具备:对直流电压进行升降压的升降压电路(12);和将来自升降压电路(12)的直流电压变换为交流电压,并向有源电极(15)以及无源电极(16)输出的逆变器电路(13)。输电装置(101)控制升降压电路(12)来扫描变压比M=Vol/Vin,检测向升降压电路(12)的输入输出(Pin)为极小的变压比M。输电装置(101)驱动升降压电路(12),以使得成为检测出的变压比M,进行向受电装置(201)的电力传输。由此,提供一种与受电装置侧的负载变动的状态无关地、能够高效地进行电力传输的电力传输系统。

    供电装置以及供电控制方法

    公开(公告)号:CN105720613A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610237040.7

    申请日:2012-10-01

    Abstract: 提供一种能够提高安全性的同时减小未搭载受电装置时的待机功率的供电装置以及供电控制方法。供电控制单元在(1)电力传输时,使电源电路向第一有源电极提供第一电压;(2)使电源电路向第一有源电极提供低于第一电压的第二电压,直到搭载受电装置为止使受电装置检查单元以第一时间间隔进行频率扫描;或者(3)使电源电路向第一有源电极提供低于第一电压的第四电压,直到卸下受电装置为止使受电装置检查单元以比第一时间间隔长的第二时间间隔进行频率扫描。

    无线电力传输系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105191061A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201480015084.4

    申请日:2014-03-14

    CPC classification number: H02J5/005 H02J7/025 H02J17/00 H02J50/05 H04B5/0012

    Abstract: 送电装置(101)具有串联连接在有源电极(11)与无源电极(12)间的电容器(31、32)。受电装置(201)具有串联连接在有源电极(21)以及无源电极(22)间的电容器(33、34)。在用Caa表征有源电极(11、21)间的电容、用Cpp表征无源电极(12、22)间的电容、用X1、X2、X3、X4表征电容器(31、32、33、34)的电抗时,设定有源电极(11、21)、无源电极(12、22)、以及电容器(31、32、33、34),以满足Cpp/Caa=X1/X2=X3/X4,且满足Cpp≥Caa。由此提供能使受电装置侧的负载电路的动作稳定化的无线电力传输系统。

    无线电力输送系统
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103597709B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201280027474.4

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 即使在相对于送电装置与受电装置重叠(排列)的方向而言垂直的平面内的送电装置与受电装置的相对的位置关系发生变化,也能稳定地实现规定等级以上的电力输送效率。在送电装置(10)中形成有送电侧主动电极(12)和送电侧被动电极(13)。在受电装置(20)中形成有受电侧主动电极(22)和受电侧被动电极(23)。送电侧主动电极(12)是在第一方向上短而在第二方向上长的矩形。受电侧主动电极(22)是在第一方向上长而在第二方向上短的矩形。送电侧主动电极(12)和受电侧主动电极(22)形成为:在受电装置(20)于送电装置(10)上能移动的载置许可范围(100)内,对置的区域的第一方向的长度和第二方向的长度不发生变化。

    供电装置以及供电控制方法

    公开(公告)号:CN103947080A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201280057227.9

    申请日:2012-10-01

    Abstract: 提供一种能够在提高安全性的同时减小未搭载受电装置时的待机功率的供电装置以及供电控制方法。供电控制单元在(1)电力传输时,使电源电路向第一有源电极提供第一电压;(2)使电源电路向第一有源电极提供低于第一电压的第二电压,直到搭载受电装置为止使受电装置检查单元以第一时间间隔进行频率扫描;或者(3)使电源电路向第一有源电极提供低于第一电压的第四电压,直到卸下受电装置为止使受电装置检查单元以比第一时间间隔长的第二时间间隔进行频率扫描。

    无线电力输送系统
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103597709A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201280027474.4

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 即使在相对于送电装置与受电装置重叠(排列)的方向而言垂直的平面内的送电装置与受电装置的相对的位置关系发生变化,也能稳定地实现规定等级以上的电力输送效率。在送电装置(10)中形成有送电侧主动电极(12)和送电侧被动电极(13)。在受电装置(20)中形成有受电侧主动电极(22)和受电侧被动电极(23)。送电侧主动电极(12)是在第一方向上短而在第二方向上长的矩形。受电侧主动电极(22)是在第一方向上长而在第二方向上短的矩形。送电侧主动电极(12)和受电侧主动电极(22)形成为:在受电装置(20)于送电装置(10)上能移动的载置许可范围(100)内,对置的区域的第一方向的长度和第二方向的长度不发生变化。

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