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WO2016190708A1 - 무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈 - Google Patents

무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈 Download PDF

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Publication number
WO2016190708A1
WO2016190708A1 PCT/KR2016/005646 KR2016005646W WO2016190708A1 WO 2016190708 A1 WO2016190708 A1 WO 2016190708A1 KR 2016005646 W KR2016005646 W KR 2016005646W WO 2016190708 A1 WO2016190708 A1 WO 2016190708A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
coil
unit
wireless power
coil unit
power transmission
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/005646
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
허태현
Original Assignee
주식회사 아모센스
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 주식회사 아모센스 filed Critical 주식회사 아모센스
Publication of WO2016190708A1 publication Critical patent/WO2016190708A1/ko

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Classifications

    • 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
    • H02J50/005Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2823Wires
    • H01F27/2828Construction of conductive connections, of leads
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/14Inductive couplings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • H01F5/04Arrangements of electric connections to coils, e.g. leads
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • 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
    • 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 an antenna unit for wireless power transmission and a wireless power transmission module including the same.
  • the wireless charging is performed by a wireless power receiving module embedded in the portable terminal and a wireless power transmitting module supplying power to the wireless power receiving module.
  • the power is transferred to the wireless power receiving module using an inductive coupling method based on electromagnetic induction through the wireless power signal transmitted from the wireless power transmitting module, thereby charging the battery built in the portable terminal.
  • the wireless power signal is transmitted and received through an antenna provided in the wireless power transmission module and the wireless power reception module, respectively.
  • an antenna may have a predetermined pattern formed on one surface of a circuit board or may be in the form of a flat coil in which a wire rod made of a conductive material is wound a plurality of times.
  • the wireless power receiving module is embedded in a portable terminal having a limited size
  • the receiving antenna included in the wireless power receiving module is also limited in size. Accordingly, the size (particularly, area) of the transmitting antenna of the wireless power transmitting module matched with the receiving antenna must be limited. Therefore, in order to increase the wireless charging efficiency, it is necessary to lower the resistance while satisfying the inductance required at a predetermined size.
  • the antenna when the antenna is made of a flat coil, when a coil having a thick wire diameter is used, a cross-sectional area is relatively increased as compared to a coil having a thin wire diameter, thereby reducing the overall resistance.
  • the size of the overall flat coil is limited, if the diameter of the coil is increased, the number of turns of the coil is inevitably reduced, and thus, the total length of the coil is inevitably reduced.
  • the present invention has been made in view of the above, and when the antenna unit is made of a flat coil, wireless antenna unit for wireless power transmission that can satisfy the necessary conditions for wireless charging within a limited size while increasing the charging efficiency and includes the same Its purpose is to provide a wireless power transmission module.
  • this invention consists of the multilayer coil by which the conductive member which has a predetermined length wound is comprised of at least 3 layers or more, and a pair of 1st lead part and 2nd lead part in the both end side are provided.
  • a first coil unit having one conductive member wound a plurality of times and formed of a two-layered flat coil;
  • a second coil unit having a pair of third lead parts and a fourth lead part on both end sides of which one conductive member is wound a plurality of times and formed of one or more layers of flat coils.
  • Silver is laminated on the second coil unit so that one surface is in contact with one surface of the second coil unit and the second lead portion provides an antenna unit for wireless power transmission directly connected to the third lead portion.
  • the second coil unit may be formed of a single layer flat coil.
  • the second lead portion is a lead portion extending a predetermined length outward from the side of the plate-shaped coil in contact with the second coil unit of the first coil unit, the third lead portion body side portion of the second coil unit
  • the lead part extending a predetermined length from the outside, the fourth lead portion may be a lead portion extending from one side of the body of the second coil unit to cross one surface of the second coil unit that is not interviewed with the first coil unit.
  • the second coil unit may be formed of two layers of flat coils in which one conductive member is wound a plurality of times.
  • the wireless power transmission antenna unit may be formed of four layers of flat coils in which the first coil unit is stacked on one surface of the second coil unit, and the second lead portion and the third lead portion are formed of the four layers. It may be a lead portion extending a predetermined length from the side of each of the two flat coils of the planar coils to the outside.
  • an adhesive layer may be disposed on a contact surface of the first coil unit and the second coil unit, and the adhesive layer may include a non-conductive component.
  • the present invention is the antenna unit for transmitting a wireless power is a planar coil wound around a conductive member having a predetermined length is composed of a multi-layer of at least three or more layers and transmits wireless power; And a shielding unit disposed on one surface of the wireless power transmission antenna unit, wherein the wireless power transmission antenna unit includes one conductive member having a pair of first and second lead portions at both ends.
  • the first coil unit is wound a plurality of times to form a two-layer flat coil;
  • a second coil unit having a pair of third lead parts and a fourth lead part on both end sides of which one conductive member is wound a plurality of times and formed of one or more layers of flat coils.
  • Silver is laminated on the second coil unit so that one surface is in contact with one surface of the second coil unit and the second lead portion provides a wireless power transmission module that is directly connected to the third lead portion.
  • the shielding unit may include an accommodating groove formed in a predetermined depth on one surface thereof, and a part or the entire length of the fourth lead portion may be inserted into the accommodating groove.
  • the shielding unit may be any one of a ribbon sheet, a ferrite sheet and a polymer sheet including at least one or more of an amorphous alloy and a nano-crystalline alloy, the ferrite sheet is one of Mn-Zn ferrite and Ni-Zn ferrite It may include more than one species.
  • the charging efficiency can be increased by reducing the overall resistance while satisfying the inductance required for wireless charging even within a limited size.
  • FIG. 1 is a view showing a wireless power transmission module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is a view showing an antenna unit for wireless power transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a state in which the first coil unit and the second coil unit are separated from FIG. 3;
  • FIG. 5 is a view showing an antenna unit for wireless power transmission according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view illustrating a state in which a first coil unit and a second coil unit are separated from FIG. 5; FIG.
  • FIG. 7 is a view showing a case in which three wireless power transmission antenna units are provided in a wireless power transmission module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of FIG. 7, and
  • FIG. 9 is a detailed cross-sectional view showing a case in which the shielding unit applied to the wireless power transmission module according to the present invention has a multilayer structure.
  • Wireless power transmission module (100,200) includes an antenna unit (110,210) and a shielding unit 120 for wireless power transmission as shown in Figs.
  • the wireless power transmission antenna units 110 and 210 may be disposed on at least one surface of the shielding unit 120, and may be provided as a flat coil in which a conductive member having a predetermined length is wound a plurality of times. One surface of the 120 may be fixed through the adhesive layer 124.
  • the conductive member may be made of a metallic material having a conductivity such as copper, may be made of one strand having a predetermined wire diameter or may be a plurality of strands twisted along the length direction.
  • the wireless power transmission antenna units 110 and 210 may transmit a wireless power signal to an electronic device to transmit a wireless coil to a battery of the electronic device by using an inductive coupling method or a magnetic resonance method based on an electromagnetic induction phenomenon. Tx coil).
  • the antenna unit 110,210 for wireless power transmission is the conductive member is wound in a clockwise or counterclockwise direction, the polygonal flat coils such as circular, elliptical, spiral or square, three or more layers are stacked It may be provided in the form.
  • the wireless power transmission antenna units (110, 210) are stacked so as to interview the first coil unit 111 and one surface of the first coil unit 111 and is connected in series with the first coil unit 111
  • the second coil units 112 and 212 may be included.
  • first coil unit 111 and the second coil units 112 and 212 may have a form in which one conductive member is wound a plurality of times.
  • one conductive member may be wound a plurality of times and may be formed as a two-layered flat coil, and both ends of the first coil unit 111 may include a flat coil configured as a lower layer and a flat coil configured as an upper layer.
  • the first lead portion 111a and the second lead portion 111b may respectively extend a predetermined length from the body side of the body.
  • the second lead portion 111b of the first coil unit 111 has a flat plate type in which one surface is interviewed with the second coil units 112 and 212 among the flat coils constituting the upper layer and the flat coils constituting the lower layer. It may be a lead portion drawn outward from the body of the coil.
  • the second coil units 112 and 212 may also be formed as flat coils in which one conductive member having a third lead portion 112a and a fourth lead portion 112b is wound several times.
  • the second coil units 112 and 212 may be formed of a single-layer flat coil as shown in FIGS. 1 to 4, and the first coil unit 111 and the first coil unit 111 as shown in FIGS. 5 to 8. It may likewise be formed from two layers of flat coils.
  • the third lead portion 112a may extend a predetermined length from the body side of the flat coil to the outside, and the fourth lead portion 112b may extend from a central portion of the flat coil body to cross one surface of the flat coil body.
  • both end portions of the second coil unit 212 may include a flat coil having a lower layer and a flat coil having an upper layer.
  • the third lead portion 112a and the fourth lead portion 112b may extend from the body side of the predetermined length, respectively.
  • the second lead part 111b and the second coil units 112 and 212 of the first coil unit 111 are stacked.
  • the third lead portion 112a of the wireless power transmission antenna unit (110,210) can be implemented in the form of a three-layered or four-layered coil coil.
  • the first coil unit 111 and the second coil unit 112 and 212 may be disposed on the contact surfaces of the first coil unit 111 and the second coil unit 112 and 212 by including an adhesive layer 113 including a non-conductive component. Can be integrated.
  • first coil unit 111 and the second coil unit (112, 212) is any one selected from the first lead portion and the second lead portion and any one selected from the third lead portion and the fourth lead portion It may be in the form of being connected.
  • the second lead portion 111b of the first coil unit 111 and the third lead portion 112a of the second coil units 112 and 212 may be connected to each other, and the second lead portion 111b may be connected to each other.
  • the third lead part 112a may be connected to each other by soldering or welding.
  • the second coil unit 112 formed of a single layer flat coil is laminated on one surface of the first coil unit 111, one surface of the first coil unit 111 and one surface of the second coil unit 112 are stacked. This is to ensure that the contact is completely.
  • a fourth lead part 112b extending outward from the center of the body of the flat coil forming the second coil unit 112 may be formed.
  • the opposite side of the surface is disposed may be interviewed with one surface of the first coil unit 111.
  • the fixing area by the adhesive layer 113 may be increased by widening the contact area of the first coil unit 111 and the second coil unit 112.
  • the second lead part 111b and the third lead part 112a may serve as a connecting part for electrically connecting the first coil unit 111 and the second coil unit 112 and 212 to each other.
  • the first lead part 111a of the first coil unit 111 and the fourth lead part 112b of the second coil units 112 and 212 may serve as an input / output of power supplied from the outside.
  • terminal portions for electrical connection with an external device may be separately formed at end portions of the first lead portion 111a and the fourth lead portion 112b.
  • the antenna units 110 and 210 for wireless power transmission include a first coil unit 111 formed of two layers of flat coils and a second coil unit 112 and 212 formed of a single layer or two layers of flat coils.
  • a wireless power transmission antenna that performs the role of a radiator by connecting the first coil unit 111 and the second coil units 112 and 212 in series with each other by using a flat coil of three or more layers.
  • the conductive member constituting the flat coil can have a thicker wire diameter without increasing the size (or winding area) of the flat coil compared with the conventional single-layer or two-layer flat coil.
  • the cross-sectional area of the conductive member to be used is increased relative to the conventional one to reduce the internal resistance to reduce the heat generated by the wireless power transmission antenna unit (110, 210) during wireless charging, according to the reduction of the resistance Increasing the power will not only shorten the charging time, but also increase the overall charging efficiency.
  • the antenna unit (110,210) for wireless power transmission according to the present invention is formed by three or more layers of flat coils, even if the wire diameter of the conductive member used is increased, the reduced length of the conductive member wound on the same layer increases the number of stacked Can be compensated for.
  • the entire length of the conductive member constituting the wireless power transmission antenna unit (110, 210) can have the same length as the conventional or longer length can be used to satisfy the required inductance and to implement a variety of design conditions have.
  • the wireless power transmission antenna units 110 and 210 according to the present invention is shown and described as being implemented as a three-layer or four-layer flat coil, but is not limited thereto and at least one first coil unit ( 111) and the second coil units 112 and 212 are appropriately used, and the above-described lamination and connection method may be applied to realize a planar coil of five or more layers.
  • the shielding unit 120 is formed of a plate-like member having a predetermined area, it may be disposed on one surface of the antenna unit (110, 210) for wireless power transmission.
  • the shielding unit 120 shields the magnetic field generated by the wireless power transmission antenna units 110 and 210 to increase the magnetic field focusing speed of the wireless power transmission antenna units 110 and 210. It can improve performance.
  • the shielding unit 120 is the wireless power transmission for operating in the corresponding frequency band during wireless charging by the magnetic induction method in the frequency band of 100 ⁇ 350kHz, or wireless charging by the magnetic resonance method at the frequency of 6.78MHz To increase the performance of the antenna unit (110, 210).
  • the shielding unit 120 may be made of a material having magnetic properties to shield the magnetic field.
  • the shielding unit 120 may have a permeability range of 300 to 3500 when the wireless power transmission antenna units 110 and 210 operate in a low frequency band of 100 to 350 kHz, and the wireless power transmission antenna When the units 110 and 210 operate at a frequency of 6.78 MHz, they may have permeability in the range of 100 to 350.
  • the shielding unit 120 is a ribbon sheet, a polymer sheet, and the like, including at least one of Mn-Zn ferrite sheet, amorphous alloy, and nano-crystalline alloy having a permeability in the range of 2000 to 3500 at a low frequency band of 100 to 350 kHz. This can be used.
  • the shielding unit 120 is a ribbon sheet including at least one or more of Ni-Zn ferrite sheet, amorphous alloy and nano-crystalline alloy having a permeability in the range of 300 ⁇ 1500 in the low frequency band 100 ⁇ 350kHz, etc. This can be used.
  • the shielding unit 120 may be a ribbon sheet, a polymer sheet, or the like including at least one or more of Ni-Zn ferrite sheet, amorphous alloy, and nanocrystalline alloy having a permeability in the range of 100 to 350 at 6.78 MHz. .
  • the amorphous alloy or nanocrystalline alloy may be used a Fe-based or Co-based magnetic alloy
  • the amorphous alloy and the nanocrystalline alloy may include a three-element alloy or a five-element alloy.
  • the three-element alloy may include Fe, Si, and B
  • the five-element alloy may include Fe, Si, B, Cu, and Nb.
  • the shielding unit 120 ′ may have a form in which a plurality of sheets 121a are stacked in a multi-layer via an adhesive layer 121b as illustrated in FIG. 9, and the plurality of sheets may include amorphous alloys and nano-crystal grains. It may be a ribbon sheet containing at least one or more of the alloys.
  • the shielding unit (120, 120 ') may be formed into a plurality of fine pieces to suppress the generation of eddy current, the plurality of fine pieces may be provided to be insulated entirely or partially insulated between the neighboring fine pieces. Each piece may be randomly made atypical.
  • the adhesive layer 121b may include a non-conductive component.
  • the adhesive layer 121b may penetrate between a pair of sheets stacked on each other to insulate each of the plurality of fine pieces constituting each sheet from each other.
  • the adhesive layer 121b may be provided as an adhesive or may be provided in a form in which an adhesive is applied to one side or both sides of a film-form substrate.
  • the shielding unit 120, 120 ′ may have a protective film 123 disposed on at least one surface of an upper surface and a lower surface.
  • the magnetic permeability and the kind of magnetic material of the shielding unit 120 described above are not limited to the above-mentioned magnetic permeability and magnetic material, and it is understood that a magnetic material having an appropriate magnetic permeability may be used according to design conditions.
  • the antenna unit 110 for wireless power transmission according to the present invention is formed of a flat coil of odd layers, for example, a flat coil of three layers, the receiving unit 120 may be formed.
  • the accommodating portion may be an accommodating groove 122 formed in a predetermined depth from one surface of the shielding unit 120 (see FIG. 1), or a predetermined length inwardly formed from one side edge of the shielding unit 120. It may be an incision (not shown).
  • the accommodating portion may be arranged such that the fourth lead portion 112b of the second coil unit 112 extends from the center portion of the flat coil and crosses the body of the flat coil. Can be inserted.
  • the antenna unit 110 for wireless power transmission is attached to one surface of the shielding unit 120, one surface of the antenna units 110 and 210 may be adhered to the adhesive layers 113 and 124 by accommodating the thickness of the fourth lead portion 112b.
  • the thickness of the fourth lead part 112b may be prevented from increasing, thereby further reducing the overall thickness of the wireless power transmission module 100 or 200.
  • the wireless power transmission antenna units 110 and 210 and the wireless power transmission modules 100 and 200 including the same may be applied to wireless charging using a Qi method or a PMA type magnetic induction method, or A4WP. It can also be applied to wireless charging using the same magnetic resonance method.
  • the wireless power transmission antenna units 110 and 210 may be used as a receiving coil (Rx coil) for receiving wireless power. That is, when the above-described wireless power transmitting antenna units 110 and 210 are used as Rx coils for receiving wireless power by using an inductive coupling method or a magnetic resonance method based on electromagnetic induction, one side of the receiving coil may be used. It may be implemented as a wireless power receiving module including a shielding sheet disposed, it is to be noted that the shielding sheet included in the wireless power receiving module can also be used in the above-described shielding sheet.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈이 제공된다. 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛은 일정길이를 갖는 도전성부재가 권선된 평판형 코일이 적어도 3층 이상의 다층으로 구성되는 것으로서, 양 단부측에 한 쌍의 제1리드부 및 제2리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성되는 제1코일유닛; 및 양 단부측에 한 쌍의 제3리드부 및 제4리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 1층 이상의 평판형 코일로 형성되는 제2코일유닛;을 포함하고, 상기 제1코일유닛은 일면이 상기 제2코일유닛의 일면과 면접하도록 상기 제2코일유닛에 적층되고 상기 제2리드부는 상기 제3리드부와 직접 연결될 수 있다.

Description

무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈
본 발명은 무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈에 관한 것이다.
최근 출시된 휴대 단말기는 소모된 배터리를 무선 방식으로 충전할 수 있는 무선 충전 기능이 있다. 이러한 무선 충전은 휴대 단말기에 내장되는 무선전력 수신모듈과, 상기 무선전력 수신모듈에 전력을 공급하는 무선전력 송신모듈에 의해 수행된다.
즉, 무선전력 송신모듈로부터 송출되는 무선전력 신호를 통해 전자기 유도 현상에 기초한 유도 결합 방식을 이용하여 무선전력 수신모듈 측에 전력이 전달됨으로써 휴대 단말기에 내장된 배터리의 충전이 이루어진다.
이때, 상기 무선전력 신호는 무선전력 송신모듈과 무선전력 수신모듈에 각각 구비되는 안테나를 통해 송,수신된다. 이러한 안테나는 회로기판의 일면에 소정의 패턴이 형성될 수도 있고 도전성 재료로 이루어진 선재가 복수 회 권선된 평판형 코일 형태일 수도 있다.
한편, 상기 무선전력 수신모듈은 제한된 크기를 갖는 휴대단말기에 내장되므로 무선전력 수신모듈에 포함된 수신용 안테나 역시 사이즈가 제한된다. 이에 따라, 상기 수신용 안테나와 서로 매칭되는 무선전력 송신모듈의 송신용 안테나 역시 그 사이즈(특히, 면적)가 제한될 수밖에 없다. 따라서, 무선 충전 효율을 높이기 위해서는 정해진 사이즈에서 요구되는 인덕턴스를 만족하면서도 저항을 낮춰야 할 필요가 있다.
일례로, 상기 안테나가 평판형 코일로 이루어진 경우 굵은 선경의 코일을 사용하게 되면 얇은 선경의 코일에 비하여 상대적으로 단면적이 증가함으로써 동일한 길이를 사용하더라도 전체적인 저항을 낮출 수 있다. 그러나 전체적인 평판형 코일의 사이즈가 제한된 경우 코일의 선경이 증가하게 되면 권선되는 코일의 턴수는 줄어들 수밖에 없으며, 이로 인해 권선된 코일의 전체길이 역시 줄어들 수밖에 없다.
이는 결국, 저항은 낮출 수 있으나 무선 충전시 필요한 인덕턴스를 만족하지 못하는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 안테나유닛이 평판형 코일로 이루어지는 경우 제한된 사이즈 내에서 무선 충전시 필요한 조건을 만족하면서도 충전효율을 높일 수 있는 무선전력 전송용 안테나유닛 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈을 제공하는데 그 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 본 발명은, 일정길이를 갖는 도전성부재가 권선된 평판형 코일이 적어도 3층 이상의 다층으로 구성되는 것으로서, 양 단부측에 한 쌍의 제1리드부 및 제2리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성되는 제1코일유닛; 및 양 단부측에 한 쌍의 제3리드부 및 제4리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 1층 이상의 평판형 코일로 형성되는 제2코일유닛;을 포함하고, 상기 제1코일유닛은 일면이 상기 제2코일유닛의 일면과 면접하도록 상기 제2코일유닛에 적층되고 상기 제2리드부는 상기 제3리드부와 직접 연결되는 무선전력 전송용 안테나유닛을 제공한다.
또한, 상기 제2코일유닛은 단층의 평판형 코일로 형성될 수 있다.
또한, 상기 제2리드부는 상기 제1코일유닛 중 상기 제2코일유닛과 면접하는 평판형 코일의 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부이고, 상기 제3리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부이며, 상기 제4리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 중앙부로부터 상기 제1코일유닛과 면접되지 않는 제2코일유닛의 일면을 가로지르도록 연장되는 리드부일 수 있다.
또한, 상기 제2코일유닛은 하나의 도전성부재가 복수 회 권선된 2층의 평판형 코일로 형성될 수 있다.
또한, 상기 무선전력 전송용 안테나유닛은, 상기 제1코일유닛이 상기 제2코일유닛의 일면에 적층된 4층의 평판형 코일로 형성되고, 상기 제2리드부 및 제3리드부는 상기 4층의 평판형 코일 중 서로 면접하는 두 개의 평판형 코일의 측부로부터 각각 외측으로 일정길이 연장되는 리드부일 수 있다.
또한, 상기 제1코일유닛과 제2코일유닛의 접촉면 상에는 접착층이 배치될 수 있으며, 상기 접착층은 비전도성 성분을 포함할 수 있다.
한편, 본 발명은 일정길이를 갖는 도전성부재가 권선된 평판형 코일이 적어도 3층 이상의 다층으로 구성되고 무선전력을 송출하는 무선전력 전송용 안테나유닛; 및 상기 무선전력 전송용 안테나유닛의 일면에 배치되는 차폐유닛;을 포함하고, 상기 무선전력 전송용 안테나유닛은, 양 단부측에 한 쌍의 제1리드부 및 제2리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성되는 제1코일유닛; 및 양 단부측에 한 쌍의 제3리드부 및 제4리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 1층 이상의 평판형 코일로 형성되는 제2코일유닛;을 포함하고, 상기 제1코일유닛은 일면이 상기 제2코일유닛의 일면과 면접하도록 상기 제2코일유닛에 적층되고 상기 제2리드부는 상기 제3리드부와 직접 연결되는 무선전력 송신모듈을 제공한다.
또한, 상기 차폐유닛은 일면에 일정깊이 인입형성되는 수용홈을 포함하고, 상기 제4리드부의 일부 또는 전체길이가 상기 수용홈에 삽입배치될 수 있다.
또한, 상기 차폐유닛은 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 적어도 1종 이상을 포함하는 리본시트, 페라이트 시트 및 폴리머 시트 중 어느 하나일 수 있으며, 상기 페라이트 시트는 Mn-Zn 페라이트 및 Ni-Zn 페라이트 중 1종 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선전력 전송용 안테나로서 3층 이상의 평판형 코일을 사용함으로써 제한된 사이즈 내에서도 무선 충전시 필요한 인덕턴스를 충족하면서도 전체적인 저항을 감소시켜 충전효율을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 송신모듈을 나타낸 도면,
도 2는 도 1의 단면도,
도 3는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛을 나타낸 도면,
도 4는 도 3에서 제1코일유닛과 제2코일유닛이 분리된 상태를 나타낸 도면,
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선전력 전송용 안테나 유닛을 나타낸 도면,
도 6는 도 5에서 제1코일유닛과 제2코일유닛이 분리된 상태를 나타낸 도면,
도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 송신모듈에서 무선전력 전송용 안테나유닛이 3개로 구비되는 경우를 나타낸 도면,
도 8은 도 7의 단면도, 그리고,
도 9은 본 발명에 따른 무선전력 송신모듈에 적용되는 차폐유닛이 다층으로 이루어진 경우를 나타낸 세부단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선전력 송신모듈(100,200)은 도 1 및 도 7에 도시된 바와 같이 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210) 및 차폐유닛(120)을 포함한다.
상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 차폐유닛(120)의 일면에 적어도 하나 이상 배치될 수 있으며, 일정길이를 갖는 도전성부재가 복수 회 권선되는 평판형 코일로 구비될 수 있으며, 상기 차폐유닛(120)의 일면에 접착층(124)을 매개로 고정될 수 있다.
본 발명에서, 상기 도전성부재는 구리와 같은 도전성을 갖는 금속재질로 이루어질 수 있으며, 소정의 선경을 갖는 한 가닥으로 이루어질 수도 있고 복수 개의 가닥이 길이방향을 따라 꼬인 형태일 수도 있다.
이와 같은 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 무선 전력 신호를 전자기기 측으로 송출함으로써 전자기 유도 현상에 기초한 유도 결합 방식 또는 자기 공진 방식을 이용하여 상기 전자기기의 배터리를 무선 방식으로 충전하는 송신 코일(Tx coil)의 역할을 수행할 수 있다.
이때, 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 상기 도전성부재가 시계방향 또는 반시계 방향으로 권선되어 원형, 타원형, 나선형 또는 사각형상과 같은 다각형상의 평판형 코일이 3층이상 적층된 형태로 구비될 수 있다.
이를 위해, 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 제1코일유닛(111)과, 상기 제1코일유닛(111)의 일면과 면접하도록 적층되고 상기 제1코일유닛(111)과 서로 직렬연결되는 제2코일유닛(112,212)을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112,212)은 하나의 도전성부재가 복수 회 권선된 형태일 수 있다.
즉, 상기 제1코일유닛(111)은 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성될 수 있고, 양단부 측이 하층을 구성하는 평판형 코일과 상층을 구성하는 평판형 코일의 몸체 측부로부터 제1리드부(111a) 및 제2리드부(111b)가 각각 소정의 길이 연장될 수 있다.
여기서, 상기 제1코일유닛(111)의 제2리드부(111b)는 상층을 구성하는 평판형 코일과 하층을 구성하는 평판형 코일 중 상기 제2코일유닛(112,212)과 일면이 면접되는 평판형 코일의 몸체로부터 외측으로 인출되는 리드부일 수 있다.
또한, 상기 제2코일유닛(112,212) 역시 양 단부측에 제3리드부(112a) 및 제4리드부(112b)를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선된 평판형 코일로 형성될 수 있다.
이때, 상기 제2코일유닛(112,212)은 도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이 단층의 평판형 코일로 형성될 수도 있고, 도 5 내지 도 8에 도시된 바와 같이 제1코일유닛(111)과 마찬가지로 2층의 평판형 코일로 형성될 수도 있다.
여기서, 상기 제2코일유닛(112)이 단층의 평판형 코일로 형성되는 경우 상기 제3리드부(112a)는 평판형 코일의 몸체 측부로부터 외측으로 일정길이 연장될 수 있으며, 상기 제4리드부(112b)는 평판형 코일 몸체의 중앙부로부터 상기 평판형 코일 몸체의 일면을 가로지르도록 연장될 수 있다.
또한, 상기 제2코일유닛(212)이 2층의 평판형 코일로 형성되는 경우에는 상기 제1코일유닛(111)과 마찬가지로 양단부 측이 하층을 구성하는 평판형 코일과 상층을 구성하는 평판형 코일의 몸체 측부로부터 제3리드부(112a) 및 제4리드부(112b)가 각각 소정의 길이 연장될 수 있다.
이에 따라, 상기 제1코일유닛(111)의 일면에 상기 제2코일유닛(112,212)을 적층한 후 상기 제1코일유닛(111)의 제2리드부(111b)와 제2코일유닛(112,212)의 제3리드부(112a)를 서로 연결하게 되면 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 평판형 코일이 3층 또는 4층으로 적층된 형태로 구현될 수 있다.
여기서, 상기 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112,212)의 접촉면 상에는 비전도성 성분을 포함하는 접착층(113)이 배치됨으로써 상기 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112,212)을 일체화시킬 수 있다.
이때, 상기 제1코일유닛(111)과 제2코일유닛(112,212)은 상기 제1리드부 및 제2리드부 중 선택된 어느 하나와 상기 제3리드부 및 제4리드부 중 선택된 어느 하나가 서로 연결되는 형태일 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1코일유닛(111)의 제2리드부(111b)와 제2코일유닛(112,212)의 제3리드부(112a)가 서로 연결될 수 있으며, 상기 제2리드부(111b) 및 제3리드부(112a)는 납땜이나 용접을 통하여 서로 연결될 수 있다.
이는, 상기 제1코일유닛(111)의 일면에 단층의 평판형 코일로 형성된 제2코일유닛(112)을 적층하는 경우 제1코일유닛(111)의 일면과 제2코일유닛(112)의 일면이 완전히 밀착될 수 있도록 하기 위함이다.
다시 말하면, 상기 제2코일유닛(112)이 단층의 평판형 코일로 형성되는 경우 상기 제2코일유닛(112)을 구성하는 평판형 코일의 몸체 중앙부로부터 외측으로 연장되는 제4리드부(112b)가 배치되는 면의 반대면이 상기 제1코일유닛(111)의 일면과 면접될 수 있다. 이를 통해, 상기 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112)의 접촉면적을 넓혀줌으로써 접착층(113)에 의한 고정력을 높여줄 수 있다.
더불어, 상기 제1코일유닛(111)의 일면에 2층의 평판형 코일로 형성된 제2코일유닛(212)을 적층하는 경우에도 서로 인접한 평판형 코일로부터 연장되는 리드부가 서로 연결됨으로써 작업성을 높이고 서로 연결되는 리드부의 길이를 최소화할 수 있기 때문이다.
이에 따라, 상기 제2리드부(111b) 및 제3리드부(112a)는 상기 제1코일유닛(111)과 제2코일유닛(112,212)을 서로 전기적으로 연결하는 연결부의 역할을 수행할 수 있으며, 상기 제1코일유닛(111)의 제1리드부(111a)와 상기 제2코일유닛(112,212)의 제4리드부(112b)는 외부로부터 공급되는 전원의 입,출력 역할을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 제1리드부(111a) 및 제4리드부(112b)의 단부 측에는 외부기기(일례로, 회로기판)와의 전기적인 연결을 위한 단자부가 별도로 형성될 수도 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 2층의 평판형 코일로 형성된 제1코일유닛(111)과 단층 또는 2층의 평판형 코일로 형성된 제2코일유닛(112,212)을 일방향으로 적층시킨 후 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112,212)을 서로 직렬 연결하는 방식을 통해 방사체의 역할을 수행하는 무선전력 전송용 안테나를 3층 이상의 평판형 코일로 구현함으로써 단층 또는 2층의 평판형 코일로 형성되던 종래에 비하여 평판형 코일의 사이즈(또는 권선 면적)을 증가시키지 않으면서도 평판형 코일을 구성하는 도전성부재가 더 굵은 선경을 가질 수 있다.
이에 따라, 사용되는 도전성부재의 단면적이 종래에 비하여 상대적으로 증가함으로써 내부저항이 감소하여 무선 충전시 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)에서 발생되는 열을 감소시킬 수 있으며, 저항의 감소에 따른 전력의 증가를 통해 충전시간을 단축시킬 수 있을 뿐만 아니라 전체적인 충전 효율을 높일 수 있게 된다.
더불어, 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 3층 이상의 평판형 코일로 형성됨으로써 사용되는 도전성부재의 선경이 증가되더라도 동일층에 감겨지는 도전성부재의 줄어든 길이가 증가된 적층수에 의해 보상될 수 있다. 이를 통해, 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)을 구성하는 도전성부재의 전체길이가 종래와 동일한 길이를 갖거나 더 긴 길이를 사용할 수 있게 되므로 요구되는 인덕턴스를 만족하면서도 설계조건에 맞게 다양하게 구현할 수 있다.
한편, 도면과 설명에는 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)이 3층 또는 4층의 평판형 코일로 구현되는 것으로 도시하고 설명하였지만 이에 한정하는 것은 아니며 적어도 하나의 제1코일유닛(111) 및 제2코일유닛(112,212)을 적절하게 사용하고 상술한 적층 및 연결방식을 적용하여 5층 이상의 평판형 코일로 구현할 수도 있음을 밝혀둔다.
상기 차폐유닛(120)은 일정면적을 갖는 판상의 부재로 이루어지며, 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)의 일면에 배치될 수 있다.
이와 같은 차폐유닛(120)은 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)에서 발생되는 자기장을 차폐하여 자기장의 집속도를 높여줌으로써 소정의 주파수 대역에서 작동하는 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)의 성능을 높여줄 수 있다.
즉, 상기 차폐유닛(120)은 100~350kHz의 주파수 대역에서 자기 유도 방식에 의한 무선 충전시, 또는 6.78MHz의 주파수에서 자기 공진 방식에 의한 무선 충전시 해당 주파수 대역에서 작동하는 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)의 성능을 높여주기 위한 것이다.
이를 위해, 상기 차폐유닛(120)은 자기장을 차폐할 수 있도록 자성을 갖는 재질로 이루어질 수 있다.
이때, 상기 차폐유닛(120)는 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)이 저주파 대역인 100~350kHz의 주파수 대역에서 작동하는 경우 300~3500 범위의 투자율을 가질 수 있고, 상기 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)이 6.78MHz의 주파수에서 작동하는 경우 100~350 범위의 투자율을 가질 수 있다.
일례로, 상기 차폐유닛(120)은 저주파 대역인 100~350kHz에서 2000~3500 범위의 투자율을 갖는 Mn-Zn 페라이트 시트, 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 1종 이상을 포함하는 리본시트, 폴리머 시트 등이 사용될 수 있다. 또한, 상기 차폐유닛(120)은 저주파 대역인 100~350kHz에서 300~1500 범위의 투자율을 갖는 Ni-Zn 페라이트 시트, 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 적어도 1종 이상을 포함하는 리본시트, 폴리머 시트 등이 사용될 수 있다. 더불어, 상기 차폐유닛(120)은 6.78MHz에서 100~350 범위의 투자율을 갖는 Ni-Zn 페라이트 시트, 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 적어도 1종 이상을 포함하는 리본시트, 폴리머 시트 등이 사용될 수 있다.
여기서, 상기 비정질 합금 또는 나노결정립 합금은 Fe계 또는 Co계 자성 합금이 사용될 수 있고, 상기 비정질 합금 및 나노결정립 합금은 3원소 합금 또는 5원소 합금을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 3원소 합금은 Fe, Si 및 B를 포함하며, 상기 5원소 합금은 Fe, Si, B, Cu 및 Nb를 포함할 수 있다.
또한, 상기 차폐유닛(120')은 도 9에 도시된 바와 같이 복수 개의 시트(121a)가 접착층(121b)을 매개로 다층으로 적층된 형태일 수 있으며, 상기 복수 개의 시트는 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 적어도 1종 이상을 포함하는 리본시트일 수 있다.
더불어, 상기 차폐유닛(120,120')은 와전류의 발생을 억제할 수 있도록 복수 개의 미세 조각으로 분리 형성될 수 있고, 복수 개의 미세 조각들은 서로 이웃하는 미세 조각들 간에 전체적으로 절연되거나 부분적으로 절연되도록 구비될 수 있으며, 각각의 조각들은 비정형으로 랜덤하게 이루어질 수 있다.
한편, 상기 차폐유닛(120,120')이 미세조각으로 분리형성된 복수 개의 시트(121a)가 접착층(121b)을 매개로 다층으로 적층되는 경우 상기 접착층(121b)은 비전도성 성분을 포함할 수 있다.
이때, 상기 접착층(121b)은 서로 적층되는 한 쌍의 시트 사이에 스며들어 각각의 시트를 구성하는 복수 개의 미세 조각을 서로 절연하는 역할을 수행할 수도 있다. 여기서, 상기 접착층(121b)은 접착제로 구비될 수도 있으며 필름 형태의 기재의 일면 또는 양면에 접착제가 도포된 형태로 구비될 수도 있다.
더불어, 상기 차폐유닛(120,120')은 상부면과 하부면 중 적어도 일면에 보호필름(123)이 배치될 수 있다.
여기서, 상술한 차폐유닛(120)의 투자율 및 자성체의 종류를 위에 언급한 투자율 및 자성체로 한정하는 것은 아니며 설계조건에 따라 적절한 투자율을 가지는 자성체가 사용될 수 있음을 밝혀둔다.
한편, 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110)이 홀수 층의 평판형 코일, 일례로 3층의 평판형 코일로 형성되는 경우 상기 차폐유닛(120)에는 수용부가 형성될 수 있다.
여기서, 상기 수용부는 상기 차폐유닛(120)의 일면으로부터 일정깊이 함몰형성되는 수용홈(122)일 수도 있고(도 1 참조), 상기 차폐유닛(120)의 일측 테두리로부터 내측으로 일정길이 절개형성되는 절개부(미도시)일 수도 있다.
이와 같은 수용부는 상기 제2코일유닛(112)의 제4리드부(112b)가 평판형 코일의 중앙부로부터 연장되어 상기 평판형 코일의 몸체를 가로지르도록 배치되는 경우 상기 제4리드부(112b)가 삽입배치될 수 있다. 이를 통해, 상기 차폐유닛(120)의 일면에 무선전력 전송용 안테나유닛(110)을 부착하는 경우 상기 제4리드부(112b)의 두께를 수용함으로써 상기 안테나유닛(110,210)의 일면이 접착층(113,124)을 매개로 상기 차폐유닛(120)의 일면에 완전히 면접될 수 있다. 이로 인해, 상기 제4리드부(112b)의 두께에 의한 두께증가를 방지함으로써 무선전력 송신모듈(100,200)의 전체두께를 더욱 줄일 수 있다.
상술한 본 발명의 일실시예에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210) 및 이를 포함하는 무선전력 송신모듈(100,200)은 Qi 방식이나 PMA 방식의 자기유도 방식을 이용한 무선충전에 적용될 수도 있고 A4WP와 같은 자기공진형 방식을 이용한 무선충전에 적용될 수도 있음을 밝혀둔다.
더불어, 본 발명에 따른 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)은 무선전력을 수신하기 위한 수신 코일(Rx coil)로 사용될 수도 있다. 즉, 상술한 무선전력 전송용 안테나유닛(110,210)이 전자기 유도 현상에 기초한 유도 결합 방식 또는 자기 공진 방식을 이용하여 무선 전력을 수신하는 수신 코일(Rx coil)로 사용되는 경우 상기 수신 코일의 일면에 배치되는 차폐시트를 포함하는 무선전력 수신모듈로 구현될 수도 있으며, 상기 무선전력 수신모듈에 포함되는 차폐시트 역시 상술한 차폐시트가 사용될 수 있음을 밝혀둔다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (17)

  1. 일정길이를 갖는 도전성부재가 권선된 평판형 코일이 적어도 3층 이상의 다층으로 구성되는 무선전력 전송용 안테나유닛에 있어서,
    양 단부측에 한 쌍의 제1리드부 및 제2리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성되는 적어도 하나의 제1코일유닛; 및
    양 단부측에 한 쌍의 제3리드부 및 제4리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 1층 이상의 평판형 코일로 형성되는 적어도 하나의 제2코일유닛;을 포함하고,
    상기 제1코일유닛은 일면이 상기 제2코일유닛의 일면과 면접하도록 상기 제2코일유닛에 적층되고 상기 제2리드부는 상기 제3리드부와 직접 연결되는 무선전력 전송용 안테나유닛.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제2코일유닛은 단층의 평판형 코일로 형성되는 무선전력 전송용 안테나유닛.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제2리드부는 상기 제1코일유닛 중 상기 제2코일유닛과 면접하는 평판형 코일의 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부고,
    상기 제3리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부며,
    상기 제4리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 중앙부로부터 상기 제1코일유닛과 면접되지 않는 제2코일유닛의 일면을 가로지르도록 연장되는 리드부인 무선전력 전송용 안테나유닛.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제2코일유닛은 하나의 도전성부재가 복수 회 권선된 2층의 평판형 코일로 형성되는 무선전력 전송용 안테나유닛.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 무선전력 전송용 안테나유닛은,
    상기 제1코일유닛이 상기 제2코일유닛의 일면에 적층된 4층의 평판형 코일로 형성되고,
    상기 제2리드부 및 제3리드부는 상기 4층의 평판형 코일 중 서로 면접하는 두 개의 평판형 코일의 측부로부터 각각 외측으로 일정길이 연장되는 리드부인 무선전력 전송용 안테나유닛.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제1코일유닛과 제2코일유닛의 접촉면 상에는 접착층이 배치되는 무선전력 전송용 안테나유닛.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 접착층은 비전도성 성분을 포함하는 무선전력 전송용 안테나유닛.
  8. 일정길이를 갖는 도전성부재가 권선된 평판형 코일이 적어도 3층 이상의 다층으로 구성되고 무선전력을 송출하는 무선전력 전송용 안테나유닛; 및
    상기 무선전력 전송용 안테나유닛의 일면에 배치되는 차폐유닛;을 포함하고,
    상기 무선전력 전송용 안테나유닛은,
    양 단부측에 한 쌍의 제1리드부 및 제2리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 2층의 평판형 코일로 형성되는 적어도 하나의 제1코일유닛; 및
    양 단부측에 한 쌍의 제3리드부 및 제4리드부를 갖는 하나의 도전성부재가 복수 회 권선되어 1층 이상의 평판형 코일로 형성되는 적어도 하나의 제2코일유닛;을 포함하고,
    상기 제1코일유닛은 일면이 상기 제2코일유닛의 일면과 면접하도록 상기 제2코일유닛에 적층되고 상기 제2리드부는 상기 제3리드부와 직접 연결되는 무선전력 송신모듈.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제2코일유닛은 단층의 평판형 코일로 형성되는 무선전력 송신모듈.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제2리드부는 상기 제1코일유닛 중 상기 제2코일유닛과 면접하는 평판형 코일의 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부고,
    상기 제3리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 측부로부터 외측으로 일정길이 연장되는 리드부며,
    상기 제4리드부는 상기 제2코일유닛의 몸체 중앙부로부터 상기 제1코일유닛과 면접되지 않는 제2코일유닛의 일면을 가로지르도록 연장되는 리드부인 무선전력 송신모듈.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 차폐유닛은 일면에 일정깊이 인입형성되는 수용홈을 포함하고,
    상기 제4리드부의 일부 또는 전체길이가 상기 수용홈에 삽입배치되는 무선전력 송신모듈.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 제2코일유닛은 하나의 도전성부재가 복수 회 권선된 2층의 평판형 코일로 형성되는 무선전력 송신모듈.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 무선전력 전송용 안테나유닛은,
    상기 제1코일유닛이 상기 제2코일유닛의 일면에 적층된 4층의 평판형 코일로 형성되고,
    상기 제2리드부 및 제3리드부는 상기 4층의 평판형 코일 중 서로 면접하는 두 개의 평판형 코일의 측부로부터 각각 외측으로 일정길이 연장되는 리드부인 무선전력 송신모듈.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 제1코일유닛과 제2코일유닛의 접촉면 상에는 접착층이 배치되는 무선전력 송신모듈.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 접착층은 비전도성 성분을 포함하는 무선전력 송신모듈.
  16. 제 8항에 있어서,
    상기 차폐유닛은 비정질 합금 및 나노 결정립 합금 중 적어도 1종 이상을 포함하는 리본시트, 페라이트 시트 및 폴리머 시트 중 어느 하나인 무선전력 송신모듈.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 페라이트 시트는 Mn-Zn 페라이트 및 Ni-Zn 페라이트 중 1종 이상을 포함하는 무선전력 송신모듈.
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