KR20070032271A - Enhanced magnetic field communication system - Google Patents
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Abstract
자기장 통신을 개선하기 위한 장치 및 방법이 제공된다. 본 발명의 일양상은 구동기 및 증폭기에 전기적으로 접속된 안테나 소자를 이용하여 신호를 송신 및 수신하기 위한 방법에 관한 것이다. 그 방법의 각종 실시예들에 따르면, 제1 신호는 안테나 소자로부터 송신되고, 안테나 소자에 유도되었던 제2 신호가 수신된다. 제1 신호를 송신하는 것은 구동기를 이용하여 안테나 소자를 통해 제1 신호를 구동하는 것과 증폭기의 입력 임피던스를 통해 제1 신호를 감시하는 것을 포함한다. 제2 신호를 수신하는 것은 증폭기의 입력 임피던스를 감소시키는 것과 감소된 입력 임피던스를 통해 증폭기에 제2 신호를 수신하는 것을 포함한다. 각종 실시예들은 전기장 및 전자기장으로부터 안테나 소자를 차폐한다. 다른 양상들은 본 명세서에 제공된다. An apparatus and method are provided for improving magnetic field communication. One aspect of the invention relates to a method for transmitting and receiving signals using an antenna element electrically connected to a driver and an amplifier. According to various embodiments of the method, a first signal is transmitted from an antenna element and a second signal that has been guided to the antenna element is received. Transmitting the first signal includes driving the first signal through the antenna element using a driver and monitoring the first signal through the input impedance of the amplifier. Receiving the second signal includes reducing the input impedance of the amplifier and receiving the second signal at the amplifier via the reduced input impedance. Various embodiments shield the antenna element from electric and electromagnetic fields. Other aspects are provided herein.
자기장 통신, 구동기, 증폭기, 안테나 소자, 입력 임피던스 Magnetic Field Communication, Drivers, Amplifiers, Antenna Elements, Input Impedance
Description
기술분야Field of technology
본 발명은 전반적으로는 통신 시스템에 관한 것이며, 보다 구체적으로는 자기장 통신 신호를 수신 및 송신하는 시스템, 디바이스 및 방법에 관한 것이다. The present invention relates generally to communication systems, and more particularly to systems, devices, and methods for receiving and transmitting magnetic field communication signals.
수신 안테나와 송신 안테나 간의 비교적 장거리의 일부 공지된 통신 시스템들에서의 신호 전파의 주요 모드는 전자기장이다. 비교적 장거리를 이동하는 전기장 능력 때문에, 전자기장에 내제된 잡음이 중요한 문제가 될 수 있다. 공지된 통신 안테나 설계는 전자기장, 전기장 및 자기장의 픽업을 최적화하려고 하지만, 전파 및 전도되는 전자기장 잡음, 전파 및 전도되는 전기장 잡음 및 전파 및 전도되는 자기장 잡음의 영향들을 감소시키기 위해 몇가지 시도가 행해졌다. The main mode of signal propagation in some known communication systems over a relatively long distance between the receiving and transmitting antennas is the electromagnetic field. Due to the ability of the electric field to travel relatively long distances, the noise inherent in the electromagnetic field can be an important issue. While known communication antenna designs attempt to optimize the pickup of electromagnetic, electric and magnetic fields, several attempts have been made to reduce the effects of propagating and conducting electromagnetic noise, propagating and conducting electric field noise and propagating and conducting magnetic field noise.
근거리 통신 어플리케이션에 대해, 안테나는 양호한 근거리 성능을 가져야 하고, 원치 않는 방사원 및 전도원들로부터의 원치 않는 신호들 및/또는 잡음을 차단해야 한다. 이러한 근거리 통신 어플리케이션들의 예는 보청기와 전화 수신기 간의 통신, 보청기와 보청기 간의 통신 및 프로그래머와 보청기 간의 통신을 포함하지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 원치 않는 방사원의 예들은 라디오 및 텔레비전 방송국 등을 포함한다. 원치 않는 전자기 간섭(EMI)의 의도되지 않은 방사원 의 예로는, 컴퓨터, 텔레비전, 전동기 등을 포함한다. 전도성 간섭원의 예로는, 금속, 인간의 피부 및 통신을 상당히 방해하는 도전성 액체와 같은 전기적 도전 오브젝트들을 통해 도전되는 전기장 및 전자기 방사가 있다. For near field communication applications, the antenna should have good near field performance and block unwanted signals and / or noise from unwanted radiation sources and conduction sources. Examples of such near field communication applications include, but are not limited to, communication between a hearing aid and a telephone receiver, communication between a hearing aid and a hearing aid, and communication between a programmer and a hearing aid. Examples of unwanted radiation sources include radio and television stations, and the like. Examples of unintended radiation sources of unwanted electromagnetic interference (EMI) include computers, televisions, electric motors, and the like. Examples of conductive interference sources are electric fields and electromagnetic radiation that are conducted through electrically conductive objects such as metals, human skin and conductive liquids that significantly interfere with communication.
근거리 통신 시스템이 직면하고 있는 그 밖의 설계 난관들이 있다. 실제로, 모든 근거리 통신 시스템들은 소형이며, 배터리 또는 RF 전원형이며, 저가이다. 이전의 요구조건들 때문에, 대부분의 근거리 통신 시스템들은 한번에 한방향으로만 데이터를 송신할 수 있는 반-양방향(half-duplex) 또는 단방향(simplex) 통신 시스템들이다. 공지되어 있는 반-양방향 또는 단방향 통신 시스템은 수신 모드와 송신 모드 간의 전환을 위해 전기 또는 기계적 스위치를 이용한다. 이 스위치들은 모드간을 절환하는데 상당량의 시간을 요한다. 다른 문제점은 수신 모드와 송신 모드 간을 선택하기 위해 추가적인 부분들 및 별도의 제어 라인들을 포함한다. There are other design challenges facing short range communication systems. In practice, all near field communication systems are compact, battery or RF powered, and low cost. Because of previous requirements, most near field communication systems are half-duplex or simplex communication systems capable of transmitting data in only one direction at a time. Known semi-bidirectional or unidirectional communication systems use electrical or mechanical switches for switching between receive and transmit modes. These switches require a considerable amount of time to switch between modes. Another problem involves additional parts and separate control lines to select between the receive mode and the transmit mode.
통신 시스템은 소망의 공진 주파수에서 통신 신호를 송신 및 수신하도록 동조된다. 그러나, 코일의 등가 병렬 기생 캐패시턴스 및 회로의 저잡음 증폭기 및 그 외의 부분들의 캐패시턴스가 통신 시스템의 공진 주파수에 유해하고 예측불가능한 영향을 미칠 수 있다. The communication system is tuned to transmit and receive a communication signal at a desired resonant frequency. However, the equivalent parallel parasitic capacitance of the coil and the capacitance of the low noise amplifier and other portions of the circuit can have a detrimental and unpredictable effect on the resonant frequency of the communication system.
따라서, 본 발명 분야에는 개선된 통신 시스템 및 근거리 데이터를 송신 및 수신하는 방법을 제공할 필요가 있었다. Accordingly, there is a need in the field of the present invention to provide an improved communication system and method for transmitting and receiving near field data.
개요summary
상술된 문제점들이 본 발명의 주제로서 언급되며, 다음 상세한 설명을 읽어보고 연구하면 이해될 것이다. 본 발명의 각종 양상들 및 실시예들은 저잡음 증폭 기 및 자기장 통신을 개선하고 간섭을 최소화하는 안테나 설계를 제공한다. 본 발명의 실시예들은, 차동으로 구동되는 수신기 회로를 이용함으로써 공통 모드 EMI 픽업을 감소시키고; 송신 모드와 수신 모드 간을 절환하는 제어 라인을 제거하고; 안테나에 대해 조정가능 통신 대역폭을 제공하고; 수신 및 송신 회로들에 나타나는 RF 전압을 감소시키는 DC 오프셋 바이어스 문제점들을 줄이고; 송신 모드와 수신 모드 간을 절환하는 시간을 줄이고; 안테나에 대해 집적 정전 차폐를 제공하고; 적어도 두개의 선택가능 RF 전력 레벨을 제공하고; 통신 시스템의 공진 주파수 상의 기생 캐패시턴스의 효과를 줄이는 것을 포함하는 많은 이점들을 갖지만, 이에 제한되는 것은 아니다. The above-mentioned problems are mentioned as the subject matter of the present invention, and will be understood by reading and studying the following detailed description. Various aspects and embodiments of the present invention provide an antenna design that improves low noise amplifier and magnetic field communication and minimizes interference. Embodiments of the present invention reduce common mode EMI pickup by using differentially driven receiver circuitry; Remove a control line that switches between a transmit mode and a receive mode; Provide an adjustable communication bandwidth for the antenna; Reduce DC offset bias problems that reduce RF voltage appearing in receive and transmit circuits; Reduce the time for switching between transmission mode and reception mode; Provide an integrated electrostatic shield for the antenna; Provide at least two selectable RF power levels; It has many advantages, including but not limited to, reducing the effect of parasitic capacitance on the resonant frequency of a communication system.
본 발명의 일 양상은 신호를 수신 및 송신하는 통신 시스템에 관한 것이다. 각종 실시예들에 따르면, 회로는 안테나 소자와 정전 도체를 포함한다. 안테나 소자는 제1 단자와 제2 단자를 갖는다. 정전 도체는 안테나 소자를 전기장으로부터 차폐하도록 배치된다. 안테나 소자가 자기장 내에 있는 경우, 그 안테나 소자는 수신된 신호를 제1 및 제2 단자에 유도하도록 적응된다. 회로는 또한 구동기, 차동 증폭기 및 스위치를 포함한다. 구동기는 제1 및 제2 단자 중 적어도 하나에 접속되어 송신된 신호로 안테나 소자를 통전시킨다. 차동 증폭기는 안테나 소자의 제1 단자에 접속된 제1 입력 및 안테나 소자의 제2 단자에 접속된 제2 입력을 갖는다. 차동 증폭기는 선택가능한 입력 임피던스를 갖는다. 낮은 제1 입력 임피던스는 안테나 소자로부터의 수신된 신호를 증폭시키도록 선택되고, 높은 제2 입력 임피던스는 구동기로부터의 송신된 신호를 감시하도록 선택되어, 통신 회로에 대한 자기 정렬 및 자기 진단 처리를 수행하는 능력을 제공한다. 스위치는 상기 차동 증폭기에 대한 유효 입력 임피던스를 제2 임피던스와 제1 임피던스 간으로 토글한다. One aspect of the present invention relates to a communication system for receiving and transmitting signals. According to various embodiments, the circuit includes an antenna element and an electrostatic conductor. The antenna element has a first terminal and a second terminal. The electrostatic conductor is arranged to shield the antenna element from the electric field. If the antenna element is in a magnetic field, the antenna element is adapted to direct the received signal to the first and second terminals. The circuit also includes a driver, a differential amplifier and a switch. The driver is connected to at least one of the first and second terminals to energize the antenna element with the transmitted signal. The differential amplifier has a first input connected to the first terminal of the antenna element and a second input connected to the second terminal of the antenna element. The differential amplifier has a selectable input impedance. The low first input impedance is selected to amplify the received signal from the antenna element, and the high second input impedance is selected to monitor the transmitted signal from the driver, performing self alignment and self diagnostic processing on the communication circuit. Provide the ability to do so. The switch toggles the effective input impedance for the differential amplifier between a second impedance and a first impedance.
각종 실시예들에 따르면, 회로는 안테나 소자, 증폭기 회로, 구동기 회로 및 제어 라인을 포함한다. 안테나 소자는 제1 및 제2 단자, 상기 제1 및 제2 단자에 전기적으로 접속된 유도 코일, 및 전기장에 대해 상기 유도 코일을 차폐하는 정전 도체를 포함한다. 증폭기 회로는 안테나 소자에 의해 수신된 자기-유도 신호(magnetically-induced signal)를 증폭시키도록 적응된다. 증폭기 회로는 차동 증폭기, 제1 입력 임피던스, 제2 입력 임피던스, 소정의 피드백 임피던스 및 임피던스 분로를 포함한다. 차동 증폭기는 제1 입력, 제2 입력 및 출력을 포함한다. 제1 입력 임피던스는 증폭기의 제1 입력과 안테나 소자의 제1 단자 사이에 접속된다. 제2 입력 임피던스는 증폭기의 제2 입력과 안테나 소자의 제2 단자 사이에 접속된다. 제1 입력 임피던스와 제2 입력 임피던스 각각은 제1 소자와 제2 소자를 포함한다. 소정의 피드백 임피던스는 차동 증폭기의 출력과 두개의 입력 중 적어도 하나 사이에 접속된다. 입력 임피던스 분로는 차동 증폭기의 두개 입력들의 각각에 대해 제2 소자 양단에 접속된다. 구동기 회로는 송신 신호로 안테나 소자를 구동하도록 적응된다. 제어 라인은 입력 임피던스 분로에 접속되어 증폭기의 두개 입력들의 각각에 대해 제2 소자를 선택적으로 분로한다. 제어 라인은 차동 증폭기의 유효 입력 임피던스를 선택적으로 감소시켜 안테나 소자에 의해 수신된 자기-유도 신호를 수신하는데 사용된다. According to various embodiments, the circuit comprises an antenna element, an amplifier circuit, a driver circuit and a control line. The antenna element includes first and second terminals, an induction coil electrically connected to the first and second terminals, and an electrostatic conductor that shields the induction coil against an electric field. The amplifier circuit is adapted to amplify a magnetically-induced signal received by the antenna element. The amplifier circuit includes a differential amplifier, a first input impedance, a second input impedance, a predetermined feedback impedance and an impedance shunt. The differential amplifier includes a first input, a second input and an output. The first input impedance is connected between the first input of the amplifier and the first terminal of the antenna element. The second input impedance is connected between the second input of the amplifier and the second terminal of the antenna element. Each of the first input impedance and the second input impedance includes a first element and a second element. The predetermined feedback impedance is connected between the output of the differential amplifier and at least one of the two inputs. The input impedance shunt is connected across the second element for each of the two inputs of the differential amplifier. The driver circuit is adapted to drive the antenna element with the transmitted signal. The control line is connected to the input impedance shunt to selectively shunt the second element for each of the two inputs of the amplifier. The control line is used to receive the self-induced signal received by the antenna element by selectively reducing the effective input impedance of the differential amplifier.
본 발명의 일 양상은 구동기 및 증폭기에 전기적으로 접속된 안테나 소자를 이용하여 신호를 송신 및 수신하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 방법의 각종 실시예들에 따르면, 제1 신호가 안테나 소자로부터 송신되고, 안테나 소자에 유도되었던 제2 신호가 수신된다. 제1 신호를 송신하는 것은, 구동기를 사용하여 안테나 소자를 통해 제1 신호를 구동하고, 증폭기의 입력 임피던스를 통해 제1 신호를 감시하는 것을 포함한다. 제2 신호를 수신하는 것은, 증폭기의 입력 임피던스를 감소시키고, 그 감소된 입력 임피던스를 통해 증폭기에서 제2 신호를 수신하는 것을 포함한다. One aspect of the invention relates to a method for transmitting and receiving signals using an antenna element electrically connected to a driver and an amplifier. According to various embodiments of the method, a first signal is transmitted from the antenna element and a second signal that has been guided to the antenna element is received. Transmitting the first signal includes using a driver to drive the first signal through the antenna element and monitoring the first signal through the input impedance of the amplifier. Receiving the second signal includes reducing the input impedance of the amplifier and receiving the second signal at the amplifier via the reduced input impedance.
본 개요는 본 출원의 교시들 중 일부의 개관을 기술한 것이며, 본 발명의 배타적인 취급이나 완전한 취급으로 의도되어서는 안된다. 본 발명에 대한 추가적인 상세에 대해서는 상세한 설명 및 첨부 청구항에 기술된다. 그 밖의 양상들은 본 기술분야의 숙련자들이 다음 상세한 설명을 읽어서 이해하고, 그 상세한 설명의 한 부분을 구성하고 있는 도면들을 보면 명백해 질 것이며, 상기 상세한 설명 및 도면들 각각은 제한적인 의미로 해석되어서는 안된다. 본 발명의 범위는 첨부 청구범위 및 그 등가물들로 한정된다. This Summary describes an overview of some of the teachings of the present application and should not be intended as an exclusive or complete treatment of the present invention. Further details of the invention are set forth in the detailed description and the appended claims. Other aspects will be apparent to those skilled in the art upon reading the following detailed description, and seeing the drawings that form part of that detailed description, each of which is to be interpreted in a limiting sense. Can not be done. It is intended that the scope of the invention only be limited by the appended claims and their equivalents.
도 1은 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자에 대한 공진 회로를 도시한 도면. 1 illustrates a resonant circuit for an antenna element according to various embodiments of the present disclosure.
도 2는 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자에 대한 코일을 도시한 도면. 2 illustrates a coil for an antenna element according to various embodiments of the present disclosure.
도 3은 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자를 도시한 도면. 3 illustrates an antenna element according to various embodiments of the present disclosure.
도 4는 본 발명의 각종 실시예들에 따라서, 신호들을 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한 도면. 4 illustrates a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals, in accordance with various embodiments of the present invention.
도 5는 본 발명의 각종 실시예들에 따라서, 신호들을 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한 도면. 5 is a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals in accordance with various embodiments of the present invention.
도 6은 본 발명의 각종 실시예들에 따라서, 신호들을 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한 도면. 6 illustrates a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals, in accordance with various embodiments of the present invention.
상세한 설명details
본 발명의 다음 상세한 설명은 본 발명이 실시될 수 있는 특정 양상들 및 실시예들을 실례로서 보여주고 있는 첨부 도면들을 참조한다. 이 실시예들은 본 기술분야의 숙련자들이 본 발명을 실시할 수 있도록 충분히 상세하게 기술된다. 다른 실시예들이 이용될 수도 있으며, 본 발명의 범위로부터 벗어나지 않고, 구조적, 논리적, 전기적으로 변경될 수 있다. 본 명세서 내의 "일", "하나의" 또는 "각종" 실시예들에 대한 언급은 반드시 동일한 실시예가 되어야 하는 것은 아니며, 그러한 언급들은 하나 이상의 실시예를 의도한 것이다. 따라서, 다음 상세한 설명은 제한의 의미로 취해져서는 안되며, 본 발명의 범위는, 청구의 범위라는 항목의 법적 등가물의 전체 범위와 함께 첨부 청구항들에 의해서만 한정된다. DETAILED DESCRIPTION The following detailed description of the invention refers to the accompanying drawings that illustrate by way of example certain aspects and embodiments in which the invention may be practiced. These embodiments are described in sufficient detail to enable those skilled in the art to practice the invention. Other embodiments may be utilized and may be changed structurally, logically, and electrically, without departing from the scope of the present invention. References to "one", "one" or "various" embodiments herein are not necessarily the same embodiment, and such references are intended for one or more embodiments. The following detailed description, therefore, is not to be taken in a limiting sense, and the scope of the present invention is defined only by the appended claims, along with the full scope of legal equivalents of the claims.
도 1은 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자에 대한 공진 회로를 도시한다. 도시된 회로(100)는 안테나 소자(102) 및 저잡음 증폭기(104)를 포함한 다. 안테나 소자(102)는 동조 캐패시터(108)와 직렬로 접속된 유도 코일(106)을 포함한다. 유도 코일(106)에는 등가 병렬 기생 캐패시턴스(110) 및 두개의 코일부(112A, 112B)가 도시되어 있다. 이하에 논의되는 바와 같이, 유도 코일은 전기장 차폐(114)를 갖는다. 차폐(114)의 용량적 성질은 회로의 기생 캐패시턴스의 원인이 된다. 본 발명의 각종 실시예들에서, 추가의 캐패시터(116)가 코일(112A, 112B)와 직렬로 접속된다. 이러한 추가적인 캐패시터(116)는 공진 회로가 공진 회로의 기생 캐패시턴스에 덜 민감하도록 하고, 큰 동조 캐패시터(108)가 사용되도록 하여 소망의 공진 주파수를 회로에 제공한다. 캐패시터가 코일에 접속하는 노드는 고임피던스 노드이다. 수신 모드에서는, 이러한 고임피던스 노드는 특히 전기장 방사를 픽업하기 쉬우며, 송신 모드에서는, 회로 주변의 다른 것들에 손상을 입힐 수 있는 수용불가의 높은 스탠딩 전압을 생성한다. 1 illustrates a resonant circuit for an antenna element according to various embodiments of the present disclosure. The
도 2는 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자에 대한 코일을 도시한다. 도시된 코일(202)은 코일이 감긴 와이어(220)에 의해 둘러싸인 고투자율을 갖는 코어(218)를 포함한다. 각종 실시예들이 페라이트 코어(218)를 포함한다. 도면에서, 코일이 감긴 와이어는 정전 도체(224)에 의해 덮여지는 절연체(222)로 덮여진다. 정전 도체의 일례는 구리이다. 도면에서는 절연체 주위를 구리 테이프가 두르고 있다. 구리 테이프는 전기장 차폐로서 기능한다. 전기장 존재시, 전기장 차폐는 전기장에 의해 생성된 표면 전하를 흡수한다. 2 illustrates a coil for an antenna element according to various embodiments of the present invention. The illustrated
각종 실시예들에서, 도 1에 도시된 바와 같이, 코일이 감긴 와이어(220)는 제1 부분(112A) 및 제2 부분(112B)로 분리된다. 추가적인 캐패시터(116)는, 제1 코일부와 제2 코일부 간에 직렬로 접속되므로, 추가의 캐패시터, 제1 및 제2 코일부 및 그 캐패시터와 제1 및 제2 코일부 간의 노드들이 정전 도체에 의해 전기장으로부터 차폐된다. In various embodiments, as shown in FIG. 1, the
도 3은 본 발명의 각종 실시예들에 따른 안테나 소자(302)를 도시한다. 도면에서, 와이어 도체(320)는 높은 투자율 및 높은 전기 저항성을 갖는 코어(318) 주위를 코일로 감은 것이다. 각종 실시예들에서, 코어는 페라이트를 포함한다. 각종 실시예들에서, 코어 재료는 공기를 포함한다. 다른 실시예들은 다른 코어 재료를 포함한다. 도면에 전체적으로 도시된 바와 같이, 수신된 자기장 신호(326)는 코일(320) 내에 전류 신호(328)를 유도하고, 코일(320)에 송신된 전류 신호(328)는 자기장 신호(326)를 유도한다. 도시된 안테나 소자(302)는 코일(320)로부터 전기적으로 절연된 정전 도체(314)를 갖는다. 전기장 존재시, 정전 도체는 전기장에 의해 생성된 표면 전하를 흡수한다. 따라서, 정전 도체는 전기장에 대해 차폐로서 기능한다. 각종 실시예들에서, 정전 도체는 도 3에 도시된 바와 같이, 코일의 길이 방향으로 연장하는 스트립으로서 형성된다. 각종 실시예들에서, 정전 도체는 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같은 원통형 울로서 형성된다. 3 illustrates an
각종 실시예들에서, 전기장 차폐 도체(314)는 떠 있는 상태이다. 정전 표면 전하가 그 도체 상으로 흡수된다. 같은 전기 전하들은 원래 서로 밀어내기 때문에, 정전 표면 전하들은 도체 전체에 걸쳐 분포된다. 따라서, 정전 도체들은 떠 있는 상태인 경우, 전기장에 기인하는 전압은 코일(320)의 각 단자(330A, 330B)에 불균일하게(또는 대략적으로 동일하게) 인가된다. 이하에 보다 상세히 설명될 것 처럼, 코일의 각 단자에서의 동일한 잡음 신호는 저잡음 차동 증폭기에 의해 공통 모드 잡음으로서 거부된다. In various embodiments, the electric
각종 실시예들에서, 전기장 차폐 도체(314)는 전기장에 기인하는 표면 전하들이 정전 도체로부터 제거되도록, 접지되거나 그렇지 않으면 기준 전압에 접속된다. 따라서, 코일 단자(330A, 330B) 어느 것도 정전 도체 상의 전압에 의해 현저하게 영향을 받지는 않는다. In various embodiments, the electric
코일에 유도된 신호는 저잡음 증폭기에 의해 수신되어 증폭된다. 상술된 실시예들에서, 전기장은 증폭된 신호에 상당히 기여하지는 못한다. 정전 도체는, 각종 실시예들에서 차동 증폭기와 결합시, 원치 않는 전기장 신호 및/또는 잡음을 차단한다. 따라서, 증폭된 신호는 안테나 소자에서의 자기장에 기인한다. 본 발명의 회로는 비교적 장거리를 이동할 수 있고 간섭 잡음원이 될 수 있는 전기장 신호들을 차단한다. 따라서, 본 발명은 자기장 신호만을 사용하여 양호한 단거리 통신을 제공한다. The signal induced in the coil is received and amplified by a low noise amplifier. In the embodiments described above, the electric field does not contribute significantly to the amplified signal. The electrostatic conductor, in various embodiments, blocks unwanted electric field signals and / or noise when combined with the differential amplifier. Thus, the amplified signal is due to the magnetic field in the antenna element. The circuit of the present invention blocks electric field signals that can travel relatively long distances and can be sources of interference noise. Thus, the present invention provides good short-range communication using only magnetic field signals.
도 4는 본 발명의 각종 실시예들에 따라서, 신호를 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한다. 도 5 및 도 6은 도 4의 설명을 돕는데 유용하게 이용될 수 있다. 도시된 통신 회로(432)는 안테나 소자(402), 증폭기 회로(404) 및 송신 구동 회로(434)를 포함한다. 도면은 또한 신호 처리 회로(436)를 도시한다. 신호 처리 회로(436)는 안테나 소자(402)에서 수신된 신호를 나타내는 저잡음 차동 증폭기(404)로부터 RF 출력 신호(442)를 수신하기 위해 수신기 회로(440)와 통신하는 처리기(438)를 포함한다. 처리기(438)는 또한 송신 구동 회로(434)에 RF 입력 신호(446)를 보내기 위해 송신기 회로(444)와 통신하여, RF 입력 신호(446)를 나타내는 신호를 안테나 소자(404)에 차례로 통전시킨다. 4 illustrates a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals, in accordance with various embodiments of the present invention. 5 and 6 may be usefully used to help the description of FIG. 4. The illustrated
송신 구동 회로(434)는 공진 주파수에서 송신을 위한 신호를 안테나 소자(402)에 통전시키는 기능을 한다. 증폭기 회로(404)는 그 신호의 추가적인 신호 처리의 준비로 신호를 증폭시키는 기능을 한다. 증폭기 회로(404)는 공진 주파수에서 안테나 소자에 의해 수신된 자기-유도 신호를 수신하여 증폭시킬 수 있다. 부가적으로, 각종 실시예들에서, 증폭기 회로(404)는, 통전 신호가 감시될 수 있고, 자기 정렬, 동조 최적화, 채널 선택 및 자기 진단을 허용할 수 있도록 송신 구동 회로(434)에 의해 안테나 소자(402)에 송신되는 통전 신호를 수신하여 증폭시킬 수 있다. 안테나 소자(402), 송신 구동 회로(434) 및 증폭기 회로(404)는 이하에 보다 상세하게 논의된다. The
각종 실시예들에서, 안테나 소자(402)는 캐패시터와 직렬로 접속된 유도 코일을 포함한다. 안테나 소자는, 안테나 소자들의 공진 주파수가 소망의 통신 주파수와 일치하는 경우, 가장 효과적이다. 안테나 소자의 공진 주파수는 안테나의 인덕턴스 및 캐패시턴스에 의해 영향을 받는다. 회로 내의 기생 캐패시턴스는 또한 공진 주파수에 영향을 미칠 수 있다. 수신된 자기장은 유도 코일에 전류를 유도하여, 저잡음 차동 증폭기에 포워드한다. In various embodiments,
도시된 안테나 소자(402)는 전기장 차폐(414)를 포함한다. 각종 실시예들에서, 정전 도체가 전기장에 대한 차폐로서 기능한다. 정전 도체는 코일의 권선수로부터 절연되어 있으므로 자기장을 분로시키지 못한다. 상술된 바와 같이, 정전 도 체는 전기장에 기인하는 정전 표면 전하를 도전시킨다. 각종 실시예들에서, 정전 에너지가 시스템 안테나로부터 떨어져 도전되도록 정전 도체가 기준 전위(예컨대, 접지)에 접속되므로, 전기장이 코일 내에 유도된 신호에 현저하게 영향을 미치지는 못한다. 이 실시예들에서, 증폭기(404)는 정전 에너지가 제거되기 때문에 차동 증폭기가 될 필요는 없다. 각종 실시예들에서, 정전 도체는 떠 있는 상태이므로(도체는 기준 전위에 접속되지 않음), 정전 등화기로 기능한다. 정전 도체가 정전 등화기로 기능하는 경우, 전기장에 기인하는 표면 전하는 코일의 각 단자가 정전 전하에 의해 똑같이 영향을 받도록 정전 도체 전체에 고르게 분포된다. 코일의 단자들은 차동 증폭기(404)에 접속된다. 증폭기의 차동 입력은 정전 도체 전체에 걸쳐 분포된 정전 전하에 의해 기여한 전압을 포함하는 공통 모드 전압을 차단한다. The illustrated
각종 실시예들에서, 증폭기(404)는 저잡음 차동 증폭기이다. 본 발명의 각종 실시예들은 저잡음 전압 구동 연산 증폭기를 포함하고, 다른 각종 실시예들은 저잡음 전류 구동 연산 증폭기를 포함한다. 전압 구동 연산 증폭기들 및 전류 구동 연산 증폭기들은 본 기술 분야의 숙련자들에게 공지되어 있는 것이다. 안테나 회로의 대역 통과 응답 및 원치 않는 전기장에 대한 증폭기의 민감성(sensitivity)이 증폭기(404)에서의 임피던스를 조정함으로써 변경될 수 있다. 도시된 저잡음 차동 증폭기는, 자기장에 의해 안테나 소자(402)에 유도된 신호를 수신하기 위해 증폭기(404)의 임피던스를 조정하는데 이용되는 임피던스 스위치(448)를 포함한다. 각종 실시예들에서, 예를 들어, 임피던스 스위치(448)는 보다 큰 저항과 보다 작은 저항 사이에서 증폭기의 유효 입력 임피던스를 토글한다. In various embodiments, the
소망의 대역 통과 응답 및 이득을 달성하기 위해 증폭기의 임피던스를 조정하는 여러가지 방법이 있다. 증폭기의 각종 실시예들은 입력 및 피드백 임피던스로서 기능하는 각종 소자들의 각종 배치를 포함한다. 부가적으로, 각종 실시예들은 각종 소자들 및 구성들을 갖는 임피던스 스위치를 구현하여, 그 스위치를 동작시킴으로써 소망의 증폭기의 대역 통과 응답 및/또는 이득을 조정한다. There are several ways to adjust the impedance of the amplifier to achieve the desired band pass response and gain. Various embodiments of the amplifier include various arrangements of various elements that function as input and feedback impedances. Additionally, various embodiments implement an impedance switch having various elements and configurations to adjust the bandpass response and / or gain of the desired amplifier by operating the switch.
각종 실시예들에서, 차동 증폭기(404)에 대한 각 입력의 입력 임피던스는 제2 소자와 직렬로 접속된 제1 소자를 포함한다. 임피던스 스위치는, 동작시, 유효 입력 임피던스를 변경시키기 위해 제2 소자 전체에 걸쳐 분로를 형성하는 트랜지스터를 포함한다. 따라서, 제1 및 제2 소자가 직렬이고, 제2 소자가 선택적으로 분로되는 실시예들에서는, 제1 입력 임피던스(제1 임피던스)가 더 낮으면 제1 소자에 의해 형성되고, 제2 입력 임피던스(제2 임피던스)가 더 낮으면 제1 소자(제1 임피던스)와 제2 소자(제3 임피던스)의 조합에 의해 형성된다. 각종 실시예들에서, 차동 증폭기에 대한 각 입력의 입력 임피던스는 제2 소자와 병렬로 접속된 제1 소자를 포함한다. 임피던스 스위치는 활성화된 경우, 유효 입력 임피던스를 변경시키기 위해 제2 소자 전체에 걸쳐 분로를 형성하는 트랜지스터를 포함한다. 다른 스위칭가능 임피던스 네트워크는, 그 스위칭가능 임피던스 네트워크가 조정가능 입력 임피던스를 제공하는지 아니면 조정가능 피드백 임피던스를 제공하는지, 또는 그 스위칭가능 임피던스 네트워크가 입력 임피던스 및/또는 피드백 임피던스와는 별개의 고임피던스와 저임피던스 경로 간을 절환하는지에 상관없이, 본 발명의 범위에 포함된다. In various embodiments, the input impedance of each input to
송신 구동 회로(434)는, 송신기 구동기(450) 및 제어 회로(452)를 구비하여, 증폭기의 입력 임피던스를 제어하고, 반송파 신호가 검출되는지에 기초하여 그 송신기 구동기를 인에이블한다. 도시된 제어 회로는 RF 입력 신호(446)를 수신하는 하나의 RF 입력(454)을 포함하고, 대응하는 RF 신호(458)를 구동기에 송신하는 하나의 RF 출력(456)을 포함한다. 임피던스 스위치를 제어하는데 적어도 하나의 제어 출력(460)을 이용하여, 증폭기의 임피던스를 적절하게 제어하고, 송신(XMIT) 인에이블 신호를 통해 송신기 구동단을 인에이블한다. The transmit
각종 실시예들에서, RF 입력(454)이 적당한 RF 구동 레벨의 반송파를 갖는 경우, 제어 회로(452)는 라인(462)을 통해 수신기 증폭기의 유효 입력 임피던스를 상승시키고, 라인(464)을 통해 송신기를 인에이블하기 위해 적어도 하나의 출력(460)을 트리거한다. 도시된 회로가 송신 모드일 경우, 보다 높은 유효 입력 임피던스가 회로의 자기 정렬을 허용하는 안테나 소자에서 송신 구동 신호를 감시하기 위해 수신기 증폭기를 허용하는 입력 신호를 감쇠시킨다. 수신기 입력 감쇠는 송신 신호가 수신되는 경우, 과도한 회로 부하를 피할 수 있다. 따라서, 보다 큰 수신기 입력 임피던스로, 송신기 구동기는 안테나 소자를 보다 효과적으로 구동시킬 수 있고, 증폭기는 송신기 구동시에 의해 제공되는 보다 높은 전압으로부터 보호될 수 있다. 구동기 회로는 보다 큰 입력 임피던스를 통해 수신기 회로에 의해 감시될 수 있다. RF 입력이 적당한 RF 구동 레벨의 반송파를 갖지 않는 경우, 도시된 회로는 수신 모드에 있고, 제어 회로는 수신기 경로의 유효 입력 감쇠를 낮추기 위해 적어도 하나의 출력을 트리거하고, 라인(464)을 통해 송신기를 디스에이블 한다. 보다 낮은 유효 수신기 감쇠는 자기 신호를 수신하여 대응하는 신호를 증폭기에 제공하기 위해 안테나 소자의 효율을 개선시킨다. 도시된 회로가 수신 모드에 있는 경우, 디스에이블된 송신기는, 자기적으로 송신된 신호 수신시, 안테나 소자에 걸리는 부하를 피하기 위해, 고임피던스 모드(예를 들어, 개방 회로)에 있게 된다. In various embodiments, when the
각종 실시예들에서, 송신기 구동 회로(450)는 차동 푸시-풀 구동기단을 포함한다. 인에이블되는 경우, 구동기단은 송신 정보를 안테나 소자에 최대 구동 전류를 제공하는 안테나 공진 주파수에서 낮은 출력 임피던스를 갖는 차동 출력으로 변환시킨다. 각종 실시예들에서, 접지 인에이블 제어 신호(466)를 이용하여 출력단들 중 하나를 디스에이블함으로써 공급 전원 절약이 달성될 수 있다. 각종 실시예들에서, 제어 회로 또는 반송파 검출 회로는 접지 인에이블 제어 신호를 제공하기 위해 출력을 트리거한다. 출력단들 중 하나를 디스에이블하는 것은 RF 디바이스 레벨이 6dB 정도 낮춰지도록 한다. In various embodiments,
도 5는 본 발명의 각종 실시예들에 따라서 신호를 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한다. 본 발명의 각종 실시예들에 따르면, 도시된 블록도는 도 4의 블록도를 더 상세하게 제공한다. 도시된 안테나 소자(502)는 코일(512) 및 그 코일(512)과 직렬인 동조 캐패시터(508)를 포함한다. 도시된 송신기 구동 회로(534)는 푸시-풀 구동단(550) 및 RF 반송파 신호를 검출하는 것에 기초하여 회로의 각종 동작들을 제어하기 위한 제어 회로(552)를 포함한다. 5 illustrates a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals in accordance with various embodiments of the present invention. According to various embodiments of the present invention, the block diagram shown provides the block diagram of FIG. 4 in more detail. The illustrated
도시된 증폭기(504)는 전압-구동 증폭기(568)를 포함한다. 전압-구동 연산 증폭기는 매우 높은 입력 임피던스를 갖는다. 본 기술분야의 통상의 숙련자라면, 입력(RIN, RS) 및 피드백(RF) 저항들이 증폭기 이득 및 그 증폭기의 입력 임피던스를 설정함을 이해할 것이다. 안테나 회로의 대역 통과 응답 및 원치 않는 전기장에 대한 증폭기의 민감성은 전압-구동 연산 증폭기의 입력 임피던스 및/또는 피드백 임피던스를 조정함으로써 변경될 수 있다. 입력 및 피드백 소자들은 증폭기의 대역 통과 응답 및/또는 이득을 적절하게 조정하는 스위치로 기능하도록 적절하게 선택된다. The illustrated
각종 실시예들에서, 전압 구동 증폭기의 유효 입력 임피던스는 조정가능하다. 도시된 도면에서, 입력 임피던스 네트워크는, 차동 증폭기(568)의 각 입력에 대해, 제2 소자와 직렬로 접속된 제1 소자 또는 입력 저항(RIN) 또는 분로가능 저항(RS)을 포함한다. 분로가능 저항들(RS)이 증폭기의 유효 입력 임피던스로부터 제거될 수 있도록, 분로가능 저항들(RS) 전체에 걸쳐 임피던스 분로(548)가 형성된다. 그 외의 임피던스 소자들이 대역 통과 및 이득에 소망의 스위치-동작 조정을 제공하도록 대체될 수 있다. 각종 실시예들에서, 스위치들은 반송파 검출 제어 회로로부터 제어 라인에 동작가능하게 접속된 게이트들로 분로가능 저항들(RS) 전체에 걸쳐 병렬로 결합된 FET 트랜지스터와 같은 트랜지스터에 의해 형성된다. 트랜지스터를 턴온시키기 위해 게이트에 전위를 제공함으로써 효과적인 쇼트를 제공할 수 있다. 이는 도면에 논리 스위치들로서 도시된다. RF 반송파 신호가 검출되면, 반 송파 검출 제어 회로는, 안테나 소자에 통전 전류를 증가시키기 위해 유효 입력 임피던스가 더 커지도록 분로를 개방한다(예컨대, 트랜지스터를 턴오프한다). 보다 큰 유효 입력 저항은 차동 증폭기의 각 입력에 대해 RIN 및 RS 둘 모두를 포함한다. RF 반송파 신호가 검출되지 않으면, 반송파 검출 제어 회로는, 안테나 소자에 의해 수신된 자기장 유도 전류의 증폭을 증가시키기 위해 유효 입력 임피던스가 더 작아지도록 분로를 닫는다(예컨대, 트랜지스터를 턴온한다). 보다 작은 유효 입력 저항은 차동 증폭기의 각 입력에 대해 RIN을 포함하고, RS는 제외한다. In various embodiments, the effective input impedance of the voltage drive amplifier is adjustable. In the figure, the input impedance network comprises, for each input of the
도 6은 본 발명의 각종 실시예들에 따라서, 신호들을 수신 및 송신하는 통신 회로의 블록도를 도시한다. 본 발명의 각종 실시예들에 따르면, 도시된 블록도는 도 4의 블록도를 더 상세하게 제공한다. 도시된 증폭기는 전류-구동 증폭기를 포함한다. 전류-구동 증폭기 - 전류 모드 차동 증폭기로도 언급됨 - 는 매우 낮은 입력 임피던스를 갖는다. 입력 및 피드백 저항은 증폭기 이득 및 입력 임피던스를 설정한다. 안테나 회로의 대역 통과 응답 및 원치 않는 전기장에 대한 증폭기의 민감성은 전류 구동 연산 증폭기의 입력 임피던스 및/또는 피드백 임피던스를 조정함으로써 변경될 수 있다. 입력 및 피드백 소자들은 증폭기의 대역-통과 응답 및/또는 이득을 적절하게 조정하기 위해 스위치로 기능하도록 적절하게 선택된다. 각종 실시예들에서, 도 5 및 전압-구동 증폭기에 대해 상술된 바와 같이, 전류-구동 증폭기에 대한 유효 입력 임피던스는 임피던스 분로를 이용하여 조정가능하다. 6 shows a block diagram of a communication circuit for receiving and transmitting signals, in accordance with various embodiments of the present invention. According to various embodiments of the present invention, the block diagram shown provides the block diagram of FIG. 4 in more detail. The illustrated amplifier includes a current-driven amplifier. Current-driven amplifiers, also referred to as current mode differential amplifiers, have very low input impedance. The input and feedback resistors set the amplifier gain and input impedance. The bandpass response of the antenna circuit and the sensitivity of the amplifier to unwanted electric fields can be altered by adjusting the input impedance and / or feedback impedance of the current driven op amp. The input and feedback elements are suitably chosen to function as switches to properly adjust the band-pass response and / or gain of the amplifier. In various embodiments, as described above with respect to FIG. 5 and the voltage-driven amplifier, the effective input impedance for the current-driven amplifier is adjustable using impedance shunts.
본 발명은 여러가지 근접장(near field) 통신 시스템 및 보청기와 같은 근접 장 통신 시스템을 사용하는 기술에 통합될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 보청기들 중 귀속형(in-the-ear), 조개껍질형(half-shell) 및 도관형(in-the-canal) 스타일과 같은 보청기뿐만 아니라, 귀걸이형(behind-the-ear) 보청기에도 이용될 수 있다. 더구나, 본 기술분야의 숙련자라면, 앞서 상세하게 제시되어 설명된 도면들을 이용하여, 본 발명의 설명 및 방법 양상들을 읽어보면 이해될 것이다. The present invention can be incorporated into techniques that use various near field communication systems and near field communication systems such as hearing aids. For example, the present invention relates to hearing aids such as in-the-ear, half-shell, and in-the-canal styles, as well as ear- It can also be used for hearing aids. Moreover, it will be understood by those skilled in the art upon reading the description and method aspects of the present invention using the drawings set forth in detail above.
본 명세서에는 특정 실시예들을 도시하여 설명하였지만, 동일한 목적을 달성하기 위해 산출되는 임의의 구성이 도시된 특정 실시예로 대체될 수 있음을 본 기술분야의 숙련자들은 이해할 것이다. 본 출원은 본 발명의 개조 또는 변형을 포함하도록 의도된 것이다. 상기 상세한 설명은 예시일 뿐, 제한적인 것으로 의도된 것이 아님을 이해해야 한다. 상기 실시예들의 결합 및 그 밖의 실시예들은 상기 상세한 설명을 재검토하면 본 기술분야의 숙련자들에게 명백해 질 것이다. 본 발명의 범위는 청구범위라는 항목의 법적 등가물들의 전체 범위와 함께 첨부 청구항들을 참조하여 결정되어야 한다. While specific embodiments have been shown and described herein, those skilled in the art will understand that any configuration calculated to achieve the same purpose may be replaced by the specific embodiments shown. This application is intended to cover any adaptations or variations of the present invention. It is to be understood that the above detailed description is exemplary only and is not intended to be limiting. Combinations of the above embodiments and other embodiments will become apparent to those skilled in the art upon reviewing the above description. The scope of the invention should be determined with reference to the appended claims, along with the full scope of legal equivalents of the claims.
Claims (26)
Priority Applications (1)
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KR1020067012702A KR20070032271A (en) | 2003-11-25 | 2004-11-24 | Enhanced magnetic field communication system |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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US10/722,093 | 2003-11-25 | ||
KR1020067012702A KR20070032271A (en) | 2003-11-25 | 2004-11-24 | Enhanced magnetic field communication system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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Family
ID=43656286
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020067012702A KR20070032271A (en) | 2003-11-25 | 2004-11-24 | Enhanced magnetic field communication system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
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Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8611815B2 (en) | 2008-05-13 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Repeaters for enhancement of wireless power transfer |
US8823319B2 (en) | 2009-01-22 | 2014-09-02 | Qualcomm Incorporated | Adaptive power control for wireless charging of devices |
US8855554B2 (en) | 2008-03-05 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Packaging and details of a wireless power device |
US8854224B2 (en) | 2009-02-10 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Conveying device information relating to wireless charging |
US8878393B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer for vehicles |
US9312924B2 (en) | 2009-02-10 | 2016-04-12 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods relating to multi-dimensional wireless charging |
US9450456B2 (en) | 2008-04-21 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | System and method for efficient wireless power transfer to devices located on and outside a charging base |
US9583953B2 (en) | 2009-02-10 | 2017-02-28 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer for portable enclosures |
US11750246B2 (en) | 2020-12-17 | 2023-09-05 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Magnetic field communication method and apparatus using GMI magnetometer |
-
2004
- 2004-11-24 KR KR1020067012702A patent/KR20070032271A/en not_active Application Discontinuation
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9461714B2 (en) | 2008-03-05 | 2016-10-04 | Qualcomm Incorporated | Packaging and details of a wireless power device |
US8855554B2 (en) | 2008-03-05 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Packaging and details of a wireless power device |
US9450456B2 (en) | 2008-04-21 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | System and method for efficient wireless power transfer to devices located on and outside a charging base |
US9979230B2 (en) | 2008-04-21 | 2018-05-22 | Qualcomm Incorporated | Short range efficient wireless power transfer including a charging base transmitter built into a desktop component and a power relay integrated into a desktop |
US8878393B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer for vehicles |
US9190875B2 (en) | 2008-05-13 | 2015-11-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus with negative resistance in wireless power transfers |
US8892035B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-11-18 | Qualcomm Incorporated | Repeaters for enhancement of wireless power transfer |
US8965461B2 (en) | 2008-05-13 | 2015-02-24 | Qualcomm Incorporated | Reverse link signaling via receive antenna impedance modulation |
US9130407B2 (en) | 2008-05-13 | 2015-09-08 | Qualcomm Incorporated | Signaling charging in wireless power environment |
US9178387B2 (en) | 2008-05-13 | 2015-11-03 | Qualcomm Incorporated | Receive antenna for wireless power transfer |
US9184632B2 (en) | 2008-05-13 | 2015-11-10 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer for furnishings and building elements |
US9954399B2 (en) | 2008-05-13 | 2018-04-24 | Qualcomm Incorporated | Reverse link signaling via receive antenna impedance modulation |
US9236771B2 (en) | 2008-05-13 | 2016-01-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive tuning of wireless power transfer |
US8611815B2 (en) | 2008-05-13 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Repeaters for enhancement of wireless power transfer |
US9991747B2 (en) | 2008-05-13 | 2018-06-05 | Qualcomm Incorporated | Signaling charging in wireless power environment |
US8629650B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-01-14 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer using multiple transmit antennas |
US9559526B2 (en) | 2009-01-22 | 2017-01-31 | Qualcomm Incorporated | Adaptive power control for wireless charging of devices |
US8823319B2 (en) | 2009-01-22 | 2014-09-02 | Qualcomm Incorporated | Adaptive power control for wireless charging of devices |
US9312924B2 (en) | 2009-02-10 | 2016-04-12 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods relating to multi-dimensional wireless charging |
US9583953B2 (en) | 2009-02-10 | 2017-02-28 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer for portable enclosures |
US8854224B2 (en) | 2009-02-10 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | Conveying device information relating to wireless charging |
US11750246B2 (en) | 2020-12-17 | 2023-09-05 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Magnetic field communication method and apparatus using GMI magnetometer |
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