外来对象检测和相关装置、方法及系统与流程

专利2026-08-19  1


本公开整体涉及靠近一个或多个感应线圈的外来对象检测,并且更具体地涉及响应于串联电容器的电容器电压电位差和一个或多个感应线圈的线圈电压电位差来估计一个或多个感应线圈的发送功率。


背景技术:

1、无线功率传输技术广泛地用于在广泛的应用范围内将功率从一个系统传输到另一系统。qi是最广泛采用的无线充电标准,并且其已扩展到几乎所有消费类移动电话品牌。


技术实现思路



技术特征:

1.一种装置,所述装置包括:

2.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器用以响应于所确定线圈功率和由从所述另一感应线圈接收到的通信指示的接收功率来确定功率损耗。

3.根据权利要求2所述的装置,其中所述控制器用以响应于确定所述功率损耗超过预定阈值来确定外来对象靠近所述一个或多个感应线圈。

4.根据权利要求1所述的装置,所述装置包括差分放大器,所述差分放大器包括在所述串联电容器两端电连接的第一输入端子和第二输入端子,所述差分放大器向所述控制器提供指示所述电容器电压电位差的电容器测量信号。

5.根据权利要求1所述的装置,所述装置包括差分放大器,所述差分放大器包括在所述一个或多个感应线圈两端电连接的第一输入端子和第二输入端子,所述差分放大器向所述控制器提供指示所述线圈电压电位差的线圈测量信号。

6.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器用以响应于所述串联电容器的电容与所述电容器电压电位差的变化率之间的乘积来确定所述线圈电流。

7.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器用以响应于所述串联电容器的电容与以下项之间的乘积来确定所述线圈电流:指示所述电容器电压电位差的当前样本和指示所述电容器电压电位差的前一样本之间的差与所述当前样本和所述前一样本之间的时间段的比率。

8.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器用以通过将所述线圈电压电位差的当前样本与所述线圈电压电位差的前一样本进行平均来确定所述线圈电压电位差。

9.根据权利要求1所述的装置,其中所述控制器用以使用直接存储器存取(dma)来采样和存储指示所述电容器电压电位差和所述线圈电压电位差的数据。

10.根据权利要求9所述的装置,其中所述控制器包括两个dma通道,所述两个dma通道中的第一个用于所述电容器电压电位差,并且所述两个dma通道中的第二个用于所述线圈电压电位差。

11.一种方法,所述方法包括:

12.根据权利要求11所述的方法,其中确定所述线圈电压包括至少部分地基于所述前-线圈电压样本和所述当前线圈电压样本的平均值来确定所述线圈电压。

13.根据权利要求11所述的方法,其中确定所述线圈电流至少部分地基于所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本之间的差与所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本之间的时间段的比率。

14.根据权利要求11所述的方法,其中所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本包括连续样本,所述前一线圈电压样本和所述当前线圈电压样本包括连续样本,并且所述前一线圈电压样本和所述当前线圈电压样本在与所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本基本上相同的时间被采样。

15.根据权利要求11所述的方法,其中所述一个或多个感应线圈用以与另一感应线圈无线地耦合,所述方法包括:

16.一种装置,所述装置包括:

17.根据权利要求16所述的装置,其中所述控制器用以至少部分地基于所述前一线圈电压样本和所述当前线圈电压样本的平均值来确定所述线圈电压。

18.根据权利要求16所述的装置,其中所述控制器用以基于所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本之间的差与所述前一电容器电压样本和所述当前电容器电压样本之间的时间段的比率来确定所述线圈电流。

19.根据权利要求16所述的装置,其中所述控制器用以:

20.根据权利要求19所述的装置,其中所述控制器用以:

21.一种方法,所述方法包括:


技术总结
公开了外来对象检测和相关装置、方法和系统。一种装置包括:一个或多个感应线圈,该一个或多个感应线圈与另一感应线圈无线地耦合;串联电容器,该串联电容器与该一个或多个感应线圈串联电连接;以及控制器,该控制器响应于该串联电容器两端的电容器电压电位差来确定流过该一个或多个感应线圈的线圈电流,以及响应于所确定线圈电流和该一个或多个感应线圈两端的线圈电压电位差来确定线圈功率。

技术研发人员:A·杜梅斯,S·班达拉卡
受保护的技术使用者:微芯片技术股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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