JP2010038799A - Positioning apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positioning apparatus for reducing a waste power consumption, and implementing a GPS positioning process at a proper interval even if a moving speed is changed while the apparatus is used. <P>SOLUTION: The positioning apparatus includes: a power supply battery; a first positioning means driven by the battery, receiving positioning radio waves from a GPS satellite, and measuring a current position; moving speed detecting means (S1, S2) for detecting the moving speed of an apparatus body in the positioning apparatus; a determining means (S3) for determining whether the moving speed detected by the moving speed detecting means is a predetermined value or less or not; and intermittently-driving means (S11-S15) for intermittently driving the first positioning means if the determining means determines that the moving speed is the predetermined value or less. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

この発明は、GPSを利用して現在位置を測定するバッテリ駆動型の測位装置に関する。   The present invention relates to a battery-powered positioning device that measures the current position using GPS.

以前より、GPS(Global Positioning System)を利用して現在位置を測定したり、測定した現在位置の情報を利用して目的地までのナビゲーションを行ったりするGPS測位装置が知られている。また、バッテリが搭載されて持ち運び可能なように小型化された携帯型のGPS測位装置も知られている。   2. Description of the Related Art GPS positioning devices that measure the current position using GPS (Global Positioning System) and perform navigation to a destination using information on the measured current position have been known. There is also known a portable GPS positioning device that has a battery and is miniaturized so that it can be carried.

また、本願発明に関連する従来技術として、次のような技術の開示があった。例えば、特許文献1には、車載用ナビゲーション装置において、車速センサを有し、車が停止しているときにはGPS測位が行われても現在位置情報の更新を行わないようにした技術が開示されている。   In addition, as a conventional technique related to the present invention, the following technique has been disclosed. For example, Patent Document 1 discloses a technology in which an in-vehicle navigation device has a vehicle speed sensor and does not update current position information even if GPS positioning is performed when the vehicle is stopped. Yes.

また、特許文献2には、車載用ナビゲーション装置において、車速センサを有し、車が停止しているときにGPS測位が行われた場合に、今回の測位推定誤差が前回の測位推定誤差より大きければ、現在位置情報の更新を行わないようにした技術が開示されている。
特開平5−26680号公報 特開平8−271607号公報
Further, in Patent Document 2, in the in-vehicle navigation device, when the GPS positioning is performed when the vehicle has a speed sensor and the vehicle is stopped, the current positioning estimation error is larger than the previous positioning estimation error. For example, a technique is disclosed in which the current position information is not updated.
Japanese Patent Laid-Open No. 5-26680 JP-A-8-271607

バッテリで駆動する携帯型のGPS測位装置は、例えば歩行中や車両移動中など多様な状況で利用することができる反面、電源をバッテリに頼っているため長時間連続して使用することができないという課題がある。特に、GPS衛星から測位用電波を受信したり、測位用電波に基づいて測位演算を行って位置情報を求める処理などは、大きな電力を消費する。そのため、GPSの測位処理を連続的に行った場合に、バッテリの電源が比較的早く減少してしまう。   A portable GPS positioning device driven by a battery can be used in a variety of situations, for example, while walking or moving a vehicle, but it cannot be used continuously for a long time because it relies on a battery for power. There are challenges. In particular, a process of receiving positioning radio waves from GPS satellites or performing positioning calculations based on positioning radio waves to obtain position information, consumes a large amount of power. Therefore, when the GPS positioning process is continuously performed, the power supply of the battery decreases relatively quickly.

そこで、GPSの測位処理を連続的に行うのではなく、例えば、所定の時間間隔を開けて間欠的に実行するようにしたり、このGPS測位処理の間欠時間をユーザにより設定可能としたGPS測位装置も開発されている。しかしながら、携帯型のGPS測位装置は、歩行時の使用から車両移動中の使用など、使用中に移動速度が大きく変ることがあるため、例えば低速移動時に合わせてGPS測位処理の間欠時間を長く設定していると、高速移動時に測位間隔が開きすぎるという課題が生じる。逆に、高速移動時に合わせてGPS測位処理の間欠時間を短く設定していると、低速移動時に測位間隔が必要以上に狭くなって無駄な電力消費が大きくなるという課題が生じる。   Therefore, instead of continuously performing GPS positioning processing, for example, a GPS positioning device that can be executed intermittently at predetermined time intervals, or the intermittent time of this GPS positioning processing can be set by the user Has also been developed. However, since the portable GPS positioning device can vary greatly during use, such as when used during walking to use while moving a vehicle, for example, the intermittent time of the GPS positioning process is set to be long in accordance with low-speed movement. If it does, the subject that a positioning interval will open too much at the time of high-speed movement will arise. On the contrary, if the intermittent time of the GPS positioning process is set to be short in accordance with the high speed movement, the positioning interval becomes unnecessarily narrow during low speed movement, resulting in a problem that wasteful power consumption increases.

この発明の目的は、無駄な電力消費を減らすことができ、且つ、装置の使用中に移動速度が変化しても、適宜な間隔でGPS測位処理を実行することのできる測位装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a positioning device that can reduce wasteful power consumption and can execute GPS positioning processing at an appropriate interval even if the moving speed changes during use of the device. It is in.

上記目的を達成するため、請求項1記載の発明は、
電源用のバッテリと、
このバッテリにより駆動され、GPS衛星からの測位用電波を受信して現在位置を測定する第1の測位手段と、
を備えた測位装置において、
当該測位装置における装置本体の移動速度を検出する移動速度検出手段と、
この移動速度検出手段により検出された移動速度が所定値以下か否かを判別する判別手段と、
この判別手段により前記移動速度が所定値以下と判別された場合に、前記第1の測位手段を間欠的に駆動させる間欠駆動手段と、
を備えていることを特徴としている。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1
A battery for power,
A first positioning means that is driven by the battery and receives a positioning radio wave from a GPS satellite to measure a current position;
In a positioning device equipped with
A moving speed detecting means for detecting the moving speed of the apparatus main body in the positioning device;
Discriminating means for discriminating whether or not the moving speed detected by the moving speed detecting means is a predetermined value or less;
An intermittent driving means for intermittently driving the first positioning means when the moving speed is determined to be less than or equal to a predetermined value by the determining means;
It is characterized by having.

請求項2記載の発明は、請求項1記載の測位装置において、
前記間欠駆動手段は、
前記移動速度検出手段により検出された前記所定値以下の速度に応じて前記第1の測位手段の駆動間隔を変化させることを特徴としている。
The invention according to claim 2 is the positioning device according to claim 1,
The intermittent drive means includes
The driving interval of the first positioning means is changed in accordance with the speed not more than the predetermined value detected by the moving speed detecting means.

請求項3記載の発明は、請求項1記載の測位装置において、
時間間隔の計時を行うカウント手段を備え、
前記間欠駆動手段は、前記カウント手段が設定された時間間隔を計時したことに基づいて前記第1の測位手段を駆動する構成であることを特徴としている。
The invention according to claim 3 is the positioning device according to claim 1,
Equipped with a counting means for measuring time intervals,
The intermittent driving means is configured to drive the first positioning means based on the time interval set by the counting means.

請求項4記載の発明は、請求項1記載の測位装置において、
前記判別手段により前記移動速度が所定値以下と判別されない場合に前記第1の測位手段を駆動する通常駆動手段を備え、
前記間欠駆動手段は、
前記通常駆動手段が前記第1の測位手段を駆動する間隔よりも長い間隔を開けて前記第1の測位手段を駆動する構成であることを特徴としている。
The invention according to claim 4 is the positioning device according to claim 1,
A normal driving means for driving the first positioning means when the moving speed is not determined to be equal to or less than a predetermined value by the determining means;
The intermittent drive means includes
The normal driving means is configured to drive the first positioning means with an interval longer than the interval for driving the first positioning means.

請求項5記載の発明は、請求項1記載の測位装置において、
前記間欠駆動手段により前記第1の測位手段の駆動が停止される間欠期間においては、前記第1の測位手段へ供給される少なくとも一部の電源が停止される構成であることを特徴としている。
The invention according to claim 5 is the positioning device according to claim 1,
In the intermittent period in which the driving of the first positioning means is stopped by the intermittent driving means, at least a part of the power supplied to the first positioning means is stopped.

請求項6記載の発明は、請求項1記載の測位装置において、
前記装置本体の移動距離および移動方向を測定するためのセンサ手段を有し、このセンサ手段の出力に基づき求められた移動距離および移動方向に従って、前回測定された位置を変位させることで現在の位置を求める第2の測位手段を備え、
前記間欠駆動手段により前記第1の測位手段の駆動が停止される間欠期間においては、前記第2の測位手段による現在位置の測定が行われることを特徴としている。
The invention described in claim 6 is the positioning device according to claim 1,
It has sensor means for measuring the movement distance and movement direction of the apparatus main body, and the current position is obtained by displacing the previously measured position according to the movement distance and movement direction obtained based on the output of the sensor means. A second positioning means for obtaining
In the intermittent period in which the driving of the first positioning means is stopped by the intermittent driving means, the current position is measured by the second positioning means.

請求項7記載の発明は、請求項6記載の測位装置において、
前記センサ手段は、
前記装置本体の加速度を検出する加速度センサと、
前記装置本体の向きを検出する方向センサと、
を有し、
前記第2の測位手段は、
前記加速度センサと前記方向センサの出力から各方向成分の加速度を積分演算して各方向成分の移動速度を算出する第1の演算手段と、
この演算された各方向成分の移動速度を積分演算して各方向成分の移動距離を算出する第2の演算手段と、
を有することを特徴としている。
The invention according to claim 7 is the positioning device according to claim 6,
The sensor means includes
An acceleration sensor for detecting the acceleration of the apparatus body;
A direction sensor for detecting the orientation of the apparatus body;
Have
The second positioning means includes
First calculation means for calculating the moving speed of each direction component by integrating the acceleration of each direction component from the outputs of the acceleration sensor and the direction sensor;
A second calculating means for calculating the moving distance of each direction component by integrating the calculated moving speed of each direction component;
It is characterized by having.

請求項8記載の発明は、請求項7記載の測位装置において、
前記移動速度検出手段は、
前記センサ手段および前記第1の演算手段から構成されることを特徴としている。
The invention according to claim 8 is the positioning device according to claim 7,
The moving speed detecting means includes
It is characterized by comprising the sensor means and the first calculation means.

本発明に従うと、低速移動中にGPS測位処理が間欠的に行われることで、バッテリ電源の無駄な消費を減らすことができるとともに、装置の使用中に移動速度が大きく変化した場合でも、それぞれの状況に応じて適宜な間隔でGPS測位処理を実行させることができるという効果がある。   According to the present invention, the GPS positioning process is intermittently performed during low-speed movement, so that wasteful consumption of battery power can be reduced, and even when the movement speed changes greatly during use of the device, There is an effect that the GPS positioning process can be executed at an appropriate interval according to the situation.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施の形態の測位装置としてのナビゲーション装置の全体構成を示すブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a navigation device as a positioning device according to an embodiment of the present invention.

この実施形態のナビゲーション装置1は、例えば持ち運び可能に小型化されて現在位置の測定や簡易的なナビゲーション動作を行うPND(Personal Navigation Device)である。このナビゲーション装置1は、図1に示すように、複数のGPS衛星からの測位用電波を受信するGPS衛星受信アンテナ20と、測位用電波から各GPS衛星との擬似距離や衛星軌道を求めこれらから装置1の現在位置を算出するGPS衛星受信装置21と、3軸方向の地磁気を検出する方向センサとしての地磁気センサ11と、3軸方向の加速度を検出する加速度センサ12と、高低差を正確に求めるために気圧の検出を行う気圧センサ13と、機器の全体的な制御を行うCPU15(中央演算処理装置)と、現在位置や地図の表示ならびに道案内の表示等を出力する表示部14と、加速度データや方位データから移動速度や移動量の演算処理を専用に行う移動量演算装置16と、気圧の変化から高度の演算を行う気圧変化演算装置17と、不揮発性メモリにブロック化された多数の地図データが格納してなる地図データベース18と、地図表示を行う際の補正処理を行う地図情報補正処理装置19と、各部へ動作電源を供給する電源22等を備えている。   The navigation device 1 of this embodiment is, for example, a PND (Personal Navigation Device) that is miniaturized so as to be portable and that measures the current position and performs a simple navigation operation. As shown in FIG. 1, the navigation apparatus 1 obtains a GPS satellite receiving antenna 20 that receives positioning radio waves from a plurality of GPS satellites, and obtains a pseudorange and a satellite orbit from each GPS satellite from the positioning radio waves. The GPS satellite receiver 21 that calculates the current position of the device 1, the geomagnetic sensor 11 as a direction sensor that detects triaxial geomagnetism, and the acceleration sensor 12 that detects acceleration in the triaxial direction, and accurately detects the height difference. A barometric pressure sensor 13 for detecting the atmospheric pressure to obtain the information; a CPU 15 (central processing unit) for controlling the entire device; a display unit 14 for outputting a current position, a map display, a road guidance display, and the like; A movement amount calculation device 16 that exclusively performs calculation processing of the movement speed and movement amount from acceleration data and azimuth data, and an atmospheric pressure change calculation device 17 that calculates altitude from changes in atmospheric pressure. , A map database 18 in which a lot of map data blocked in a non-volatile memory is stored, a map information correction processing device 19 that performs correction processing when performing map display, and a power source 22 that supplies operating power to each unit Etc.

CPU15は、図示略のRAM(Random Access Memory)を作業用のメモリ空間に使用しながら、図示略の不揮発性メモリに格納された制御プログラムを実行して、機器の全体的な制御処理を行うものである。   The CPU 15 executes a control program stored in a non-illustrated non-volatile memory while using a RAM (Random Access Memory) not shown in a working memory space, and performs overall control processing of the device. It is.

移動量演算装置16は、地磁気センサ11と加速度センサ12の出力から、3軸方向の加速度を求め、重力加速度を除いて少なくとも水平方向の2方向成分の加速度データを時間で積分していくことで移動速度を算出する構成である(第1演算手段)。また、各方向成分の移動速度データを時間で積分していくことで、各方向成分の移動量を算出するようにも構成されている(第2演算手段)。積分処理は、一定のサンプリング周波数でサンプリングされた加速度データや速度データを、積み重ねるように加算していく処理方法が採用されており、このような処理は、GPS衛星から測位用電波を受信したり測位用の演算処理を行うのと比較して、負荷が軽く、それゆえ消費電力も低いものになっている。   The movement amount calculation device 16 obtains triaxial acceleration from outputs of the geomagnetic sensor 11 and the acceleration sensor 12, and integrates acceleration data of at least two horizontal components over time excluding gravitational acceleration. It is the structure which calculates a moving speed (1st calculating means). Further, the moving speed data of each direction component is integrated over time, so that the moving amount of each direction component is calculated (second calculating means). The integration process employs a processing method in which acceleration data and velocity data sampled at a constant sampling frequency are added in a stacked manner, such as receiving positioning radio waves from GPS satellites. Compared with the calculation processing for positioning, the load is light and the power consumption is therefore low.

気圧変化演算装置17は、例えば、GPS測位情報に対して気圧の検出によって追加的な高度の情報を算出したり、検出された気圧の変化から垂直方向の移動速度や移動量を算出したりするものである。   For example, the atmospheric pressure change calculation device 17 calculates additional altitude information by detecting atmospheric pressure with respect to the GPS positioning information, or calculates a vertical movement speed and movement amount from the detected atmospheric pressure change. Is.

地図情報補正処理装置19は、例えば、表示座標系の変化に伴って地図データベースのブロック単位の地図情報をつなぎ合わせたり回転させたりして表示用の地図データを作成するものである。また、例えば、高速移動中には道路と重なる位置に現在位置があると想定されることから、地図情報に基づいて現在位置を測位誤差範囲で補正したりする処理を行うものである。   The map information correction processing device 19 creates map data for display by, for example, connecting or rotating map information in units of blocks in the map database in accordance with changes in the display coordinate system. Further, for example, since it is assumed that the current position is at a position overlapping with the road during high-speed movement, the current position is corrected with a positioning error range based on the map information.

GPS衛星受信アンテナ20は、面型の受信アンテナと、ローノイズアンプやバンドパスフィルタを備え、電源22からのGPS電源がGPS衛星受信装置21を介して入力されて受信動作を行うようになっている。   The GPS satellite receiving antenna 20 includes a surface-type receiving antenna, a low noise amplifier, and a band pass filter, and receives a GPS power from the power supply 22 via the GPS satellite receiving device 21 to perform a receiving operation. .

GPS衛星受信装置21は、GPS衛星の受信電波から測位符号(例えば、C/A(Coarse and Acquisitions)コードやP(Precise)コード)、並びに、航法メッセージの復調処理を行ったり、これら測位符号や航法メッセージから所定の測位用演算を行って現在位置を特定するものである。   The GPS satellite receiver 21 demodulates a positioning code (for example, a C / A (Coarse and Acquisitions) code or a P (Precise) code) and a navigation message from the received radio wave of the GPS satellite, The current position is specified by performing a predetermined positioning calculation from the navigation message.

電源22は、例えば、一次電池や二次電池などのバッテリから構成される。電源22は、例えば、CPU15からの電源制御信号によってGPS衛星受信アンテナ20やGPS衛星受信装置21へGPS電源を投入したり停止したりすることが可能になっている。なお、車両で使用する際には、車両のバッテリ電源を導いてこれを使用する構成を組み合わせた形態としても良い。   The power source 22 is composed of a battery such as a primary battery or a secondary battery, for example. For example, the power supply 22 can turn on or off the GPS power to the GPS satellite receiving antenna 20 or the GPS satellite receiving device 21 by a power control signal from the CPU 15. In addition, when using with a vehicle, it is good also as a form which combined the structure which guide | induces and uses the battery power supply of a vehicle.

次に、上記構成のナビゲーション装置1の動作について説明する。   Next, the operation of the navigation device 1 configured as described above will be described.

図2には、CPU15や移動量演算装置16により実行される測位処理のフローチャートを示す。   FIG. 2 shows a flowchart of the positioning process executed by the CPU 15 and the movement amount calculation device 16.

この測位処理は、ナビゲーション装置1の動作モードが測位モードに移行されたときに開始され、測位モード中を通して実行される処理である。先ず、概要を説明する。この測位処理は、ナビゲーション装置1の移動速度が高速である場合には、GPS測位処理をほぼ連続的に実行しながらナビゲーション処理を行う一方、移動速度が低速である場合には、その速度に応じた時間間隔を開けてGPS測位処理を間欠的に実行させ、且つ、GPS測位処理が停止される間欠期間中には他のセンサ出力に基づいて自律測位処理を行って、その測位情報に基づいてナビゲーション処理を行うようにしたものである。   This positioning process is a process that is started when the operation mode of the navigation device 1 is shifted to the positioning mode, and is executed throughout the positioning mode. First, an outline will be described. In the positioning process, when the moving speed of the navigation device 1 is high, the navigation process is performed while the GPS positioning process is executed almost continuously. On the other hand, when the moving speed is low, the navigation process 1 is performed according to the speed. The GPS positioning process is intermittently executed at a certain time interval, and during the intermittent period when the GPS positioning process is stopped, the autonomous positioning process is performed based on other sensor outputs, and the positioning information is Navigation processing is performed.

図2のフローチャートにおいて、ステップS1〜S3の処理はナビゲーション装置1の速度を確認するための処理、ステップS4〜S8の処理はGPS測位処理、ステップS9,S10の処理は現在位置の表示等を行うナビゲーション処理、ステップS11〜S15,S19の処理はGPS測位処理を停止させる間欠期間を計時するための処理、ステップS16〜S18は自律測位の処理である。   In the flowchart of FIG. 2, steps S1 to S3 are processing for confirming the speed of the navigation device 1, steps S4 to S8 are GPS positioning processing, and steps S9 and S10 are processing for displaying the current position. The navigation process, steps S11 to S15, and S19 are processes for measuring an intermittent period during which the GPS positioning process is stopped, and steps S16 to S18 are autonomous positioning processes.

そして、高速移動中には、ステップS1〜S10のループ処理が繰り返し実行されることで、GPS測位処理がほぼ連続的に行わせるナビゲーション処理が実行されるし、ステップS1〜S3の速度判断で低速移動中と判断されたら、所定の間欠期間だけステップS1〜S3,S11〜S18,S9〜S10のループ処理が繰り返し実行されて自律測位によるナビゲーション処理が行われる。一方、1回の間欠期間が計時されるごとに、ステップS15からステップS19,S4〜S8へと分岐されて間欠的なGPS測位処理が実行されるようになっている。   During high-speed movement, the loop processing of steps S1 to S10 is repeatedly executed, so that navigation processing that causes the GPS positioning processing to be performed almost continuously is executed, and the speed determination in steps S1 to S3 is performed at a low speed. If it is determined that the vehicle is moving, the loop processing of steps S1 to S3, S11 to S18, and S9 to S10 is repeatedly executed for a predetermined intermittent period, and navigation processing by autonomous positioning is performed. On the other hand, every time an intermittent period is counted, the process branches from step S15 to steps S19, S4 to S8, and intermittent GPS positioning processing is executed.

次に、この測位処理について詳細に説明する。   Next, this positioning process will be described in detail.

[移動速度の確認処理]
先ず、ステップS1〜S3では、ナビゲーション装置1の移動速度を確認するための処理が行われる。すなわち、ステップS1において、地磁気センサ11と加速度センサ12とから検出データを取り込み、続くステップS2においてこれらの検出データを移動量演算装置16に送ることでナビゲーション装置1の移動速度を演算させる。
[Movement speed confirmation process]
First, in steps S1 to S3, a process for confirming the moving speed of the navigation device 1 is performed. That is, in step S1, detection data is fetched from the geomagnetic sensor 11 and the acceleration sensor 12, and in the subsequent step S2, these detection data are sent to the movement amount calculation device 16 to calculate the movement speed of the navigation device 1.

移動速度の演算処理においては、例えば、ナビゲーション装置1を手に持って移動する際など、手の振りに伴う速度のブレなどをノイズとして消去できるような演算処理が実施される。例えば、一定期間(例えば2秒〜10秒など)に得られた連続的な速度データの移動平均などを演算して、これをナビゲーション装置1の移動速度の算出値として求めたりする。   In the movement speed calculation process, for example, when moving the navigation apparatus 1 with a hand, a calculation process is performed such that speed fluctuations associated with hand shaking can be eliminated as noise. For example, a moving average of continuous speed data obtained for a certain period (for example, 2 seconds to 10 seconds) is calculated and obtained as a calculated value of the moving speed of the navigation device 1.

ナビゲーション装置1の移動速度が算出されたら、続くステップS3で、この移動速度の絶対値が所定の速度Vthより大きいか否かを判別する。このしきい値となる所定の速度Vthとは、例えば、自動車での移動と歩行による移動とを区別する値に設定されたりする。   When the moving speed of the navigation device 1 is calculated, it is determined in a subsequent step S3 whether or not the absolute value of the moving speed is greater than a predetermined speed Vth. For example, the predetermined speed Vth serving as the threshold value is set to a value for distinguishing between movement in an automobile and movement by walking.

その結果、算出されたナビゲーション装置1の移動速度が所定速度Vthよりも大きければ、高速移動中と判断してGPS測位処理をほぼ連続的に行うためにステップS4に移行するが、所定速度Vthよりも大きくなければ、低速移動中でありGPS測位処理を間欠的に行うためにステップS11に移行する。   As a result, if the calculated movement speed of the navigation device 1 is greater than the predetermined speed Vth, it is determined that the vehicle is moving at high speed and the process proceeds to step S4 to perform the GPS positioning process almost continuously, but from the predetermined speed Vth. If it is not larger, the process is moving at a low speed, and the process proceeds to step S11 to perform the GPS positioning process intermittently.

[GPS測位処理]
ステップS4〜S8のGPS測位処理は次のように実行される。先ず、電源制御を行ってGPS衛星受信装置21にGPS電源を投入し(ステップS4)、次に、GPS衛星受信装置21に測位用電波の受信処理を行わせ(ステップS5)、続いて、GPS衛星受信装置21に測位演算を行わせて測位情報を取得する(ステップS6)。次いで、この測位情報でRAM中の現在位置の情報を更新し(ステップS7)、その後、電源制御を行ってGPS衛星受信装置21への電源供給を停止する(ステップS8)。
[GPS positioning processing]
The GPS positioning process in steps S4 to S8 is executed as follows. First, power supply control is performed to turn on the GPS satellite receiver 21 with GPS power (step S4). Next, the GPS satellite receiver 21 performs positioning radio wave reception processing (step S5). Positioning information is acquired by causing the satellite receiver 21 to perform positioning calculation (step S6). Next, the current position information in the RAM is updated with this positioning information (step S7), and then the power supply control is performed to stop the power supply to the GPS satellite receiver 21 (step S8).

[ナビゲーション処理]
測位処理が行われてステップS9,S10のナビゲーション処理に移行すると、順次、地図データベース18と地図情報補正処理装置19とから得た表示用の地図情報に現在位置を表わす画像データを重ね合わせる処理を行い(ステップS9)、この表示データを表示部14に送って表示出力を行わせる(ステップS10)。
[Navigation process]
When the positioning process is performed and the process proceeds to the navigation process in steps S9 and S10, the process of sequentially superimposing the image data representing the current position on the display map information obtained from the map database 18 and the map information correction processing device 19 is performed. In step S9, the display data is sent to the display unit 14 for display output (step S10).

自動車での移動中など高速移動時には、ステップS3の処理で高速移動と判別されることで、上述したステップS1〜S10のループ処理が繰り返し実行され、それにより、GPS測位処理がほぼ連続的に実行されて、高速移動に対応した測位間隔が維持されるようになっている。   When moving at high speed, such as when moving in an automobile, the loop processing of steps S1 to S10 described above is repeatedly executed by determining that it is high-speed movement in the processing of step S3, thereby performing GPS positioning processing almost continuously. Thus, a positioning interval corresponding to high-speed movement is maintained.

[間欠時間の計時処理]
一方、例えば、歩行中など移動速度が低速になってステップS3の判別処理でNo側へ移行した場合には、CPU15はステップS11〜S15の間欠時間を計時する処理を実行する。間欠時間を計時する処理では、先ず、ステップS11において、直前に算出されたナビゲーション装置1の移動速度と、それより前に算出された移動速度とが、同一速度であるか否かを判別する。なお、この判別処理においては、一定の許容幅を含めた範囲で同一か否かを判別するようにしても良い。
[Intermittent time measurement]
On the other hand, for example, when the moving speed becomes low, such as during walking, and the process proceeds to No in the determination process of step S3, the CPU 15 executes a process of measuring the intermittent time of steps S11 to S15. In the process of measuring the intermittent time, first, in step S11, it is determined whether or not the movement speed of the navigation device 1 calculated immediately before and the movement speed calculated before that are the same speed. In this determination process, it may be determined whether or not they are the same within a range including a certain allowable width.

ここで、速度が一定の許容幅を超えて変化していた場合には、ステップS12に移行して、速度に応じた間欠時間を決定する。ここで、間欠時間は、速度が低ければ比較的長い時間に、速度が高ければ比較的短い時間となるように決定される。例えば、GPS測位処理がほぼ一定の距離間隔ごとに行われるように速度に応じた時間間隔を演算して、この時間間隔を間欠時間として設定するようにしても良いし、或いは、複数段階の間欠時間を設けておき、速度が低くなるに従って間欠時間が段階的に長くなるように設定しても良い。   Here, when the speed has changed beyond a certain allowable range, the process proceeds to step S12, and an intermittent time corresponding to the speed is determined. Here, the intermittent time is determined to be a relatively long time if the speed is low, and a relatively short time if the speed is high. For example, a time interval corresponding to the speed may be calculated so that the GPS positioning process is performed at substantially constant distance intervals, and this time interval may be set as an intermittent time, or multiple steps of intermittent Time may be provided and the intermittent time may be set to increase stepwise as the speed decreases.

算出速度に応じて間欠時間が決定されたら、順次、内部カウンタに間欠時間に対応したカウント上限値を設定し(ステップS13)、この内部カウンタのカウントアップを開始させ(ステップS14)、カウンタ値が上限に達したか否かを判別する(ステップS15)。なお、カウントアップの開始命令は、既に、カウントアップが実行されている際には無視される。   When the intermittent time is determined in accordance with the calculated speed, a count upper limit value corresponding to the intermittent time is sequentially set in the internal counter (step S13), and the internal counter starts to be counted up (step S14). It is determined whether or not the upper limit has been reached (step S15). The count-up start command is ignored when the count-up is already being executed.

ステップS15の判別処理で、カウンタ値が上限値に達していなければ、まだ、間欠時間が経過していないとして、自律測位の処理を行うためにステップS16に移行する。一方、上限値に達していれば、間欠時間が経過したものとして、ステップS19でカウンタをクリアした後、GPS測位処理を実行するためにステップS4にジャンプする。   If the counter value has not reached the upper limit value in the determination process in step S15, it is determined that the intermittent time has not yet elapsed, and the process proceeds to step S16 to perform the autonomous positioning process. On the other hand, if the upper limit value is reached, it is determined that the intermittent time has elapsed, and after the counter is cleared in step S19, the process jumps to step S4 to execute the GPS positioning process.

[自律測位処理]
間欠時間に達してなくステップS16に移行したら、先ず、当該ステップにおいて未だ取り込んでいない気圧センサの検出データを取り込む。自律測位では、相対的な移動ベクトルを求めるために、地磁気センサ11や加速度センサ12の検出データが必要となるが、これらの検出データは直前のステップS1で取り込み済みであるため、ここでは、これらの取り込みは省略される。
[Autonomous positioning processing]
If the intermittent time has not been reached and the process proceeds to step S16, first, the detection data of the atmospheric pressure sensor that has not yet been acquired in that step is acquired. In autonomous positioning, detection data of the geomagnetic sensor 11 and the acceleration sensor 12 are required to obtain a relative movement vector. Since these detection data have already been captured in the immediately preceding step S1, here, Loading is omitted.

次いで、ステップS17において、直前のステップS16,S1で取り込んだ検出データを用いて相対的な移動ベクトルを求める演算処理を行う。ここで、移動量演算装置16は、ステップS2の演算処理によって、既に各方向成分の速度データを算出済みなので、ステップS17においては、これら各方向成分の速度データを積分処理することで、各方向成分の移動距離データ(相対的な移動ベクトル)を算出する。ここで、垂直方向の移動距離を算出する際には、気圧データを用いてより正確な垂直方向の移動距離を算出するようにしても良い。   Next, in step S17, an arithmetic process for obtaining a relative movement vector is performed using the detection data acquired in the immediately preceding steps S16 and S1. Here, since the movement amount calculation device 16 has already calculated the velocity data of each direction component by the calculation process of step S2, in step S17, the velocity data of each direction component is integrated to obtain each direction component. Component movement distance data (relative movement vector) is calculated. Here, when calculating the movement distance in the vertical direction, a more accurate movement distance in the vertical direction may be calculated using the atmospheric pressure data.

そして、相対的な移動ベクトルが求められたら、続くステップS18において、図示略のRAM中に記憶されている現在位置のデータに、相対的な移動ベクトルを加算することで、現在位置のデータを更新する。この更新された現在位置データが自律測位処理で測定された測位情報となる。これらステップS16〜S18の自律測位処理が済んだら、ステップS9にジャンプして自律測位に基づくナビゲーション処理が行われる。   When the relative movement vector is obtained, in the subsequent step S18, the current position data is updated by adding the relative movement vector to the current position data stored in the RAM (not shown). To do. This updated current position data becomes the positioning information measured by the autonomous positioning process. When the autonomous positioning process in steps S16 to S18 is completed, the process jumps to step S9 and the navigation process based on the autonomous positioning is performed.

上記のような処理により、歩行時など低速移動中には、上述したステップS1〜S3,S11〜S18のループ処理が繰り返し実行されて、それにより、間欠時間の計時中にGPS測位が停止されるとともに、自律測位処理とその測位情報に基づくナビゲーション処理とが繰り返し実行されるようになっている。また、間欠時間が計時されるごとに、1回のGPS測位処理(ステップS4〜S8)が間欠的に実行されるようになっている。   By the above processing, during low-speed movement such as walking, the loop processing of steps S1 to S3 and S11 to S18 described above is repeatedly executed, so that GPS positioning is stopped during counting of the intermittent time. At the same time, the autonomous positioning process and the navigation process based on the positioning information are repeatedly executed. Further, every time the intermittent time is counted, one GPS positioning process (steps S4 to S8) is intermittently executed.

以上のように、この実施形態のナビゲーション装置1によれば、低速移動時にGPS測位処理が時間を開けて間欠的に実行されるようになるので、GPSによる測位間隔が無駄に狭くなって、バッテリ電源が無駄に消費されてしまうといった事態が回避される。それにより、ナビゲーション装置1の連続使用時間を延ばすことができる。   As described above, according to the navigation device 1 of this embodiment, since the GPS positioning process is intermittently executed at a low speed movement, the GPS positioning interval is unnecessarily narrow, and the battery A situation in which the power is wasted is avoided. Thereby, the continuous use time of the navigation apparatus 1 can be extended.

また、高速移動時にはほぼ連続的にGPS測位処理が実行されるのに対して、低速移動時には移動速度に応じた間欠時間を設けてGPS測位処理が間欠的に実行されるので、高速移動中に測位間隔が開きすぎたり、低速移動中に測位間隔が必要以上に狭くなったりせず、どのような移動速度であっても適宜な測位間隔でGPSの測位処理を実行することができる。   In addition, while GPS positioning processing is executed almost continuously during high-speed movement, GPS positioning processing is executed intermittently with an intermittent time corresponding to the moving speed during low-speed movement. The positioning interval does not open too much, and the positioning interval does not become unnecessarily narrow during low-speed movement, and GPS positioning processing can be executed at an appropriate positioning interval at any moving speed.

また、GPS測位処理が実行されない間欠期間中は、加速度センサや地磁気センサの検出データに基づく自律的な測位処理が実行されるので、例えば、歩行中に地図表示を拡大して細かな移動も確認したいような場合でも、詳細なナビゲーション処理を実現することができる。   In addition, during the intermittent period when GPS positioning processing is not executed, autonomous positioning processing based on the detection data of the acceleration sensor and the geomagnetic sensor is executed. For example, the map display is enlarged during walking to confirm fine movement Even if you want to, you can achieve a detailed navigation process.

また、ナビゲーション装置1の相対的な移動ベクトルを求めるのに、先ず、加速度センサ12と地磁気センサ11の検出データから各方向成分の加速度データを求め、次に、これらを積分処理して各方向成分の移動速度データを求め、さらに、これらを積分処理して各方向成分の移動距離データを求めるようにしているので、比較的少ない負荷で移動ベクトルを求めることができ、それにより、少ない消費電力で自律的な測位処理が実現されている。   In order to obtain the relative movement vector of the navigation device 1, first, acceleration data of each direction component is obtained from the detection data of the acceleration sensor 12 and the geomagnetic sensor 11, and then these are integrated to obtain each direction component. Since the movement distance data of each direction component is obtained by integrating these, the movement vector can be obtained with a relatively small load, thereby reducing the power consumption. Autonomous positioning processing is realized.

また、GPS衛星受信装置を通常駆動とするか間欠駆動とするか判別するのにナビゲーション装置1の移動速度を求める必要があるが、この移動速度を求める構成を、自律測位に必要な地磁気センサ11や加速度センサ12並びに移動量演算装置16からなる構成と兼用させているので、移動速度を検出する専用の構成を追加する場合と比較して、部品点数の削減や製造コストの低減並びに装置全体のコンパクト化を図ることができる。   Further, it is necessary to determine the moving speed of the navigation device 1 in order to determine whether the GPS satellite receiver is normally driven or intermittently driven. The configuration for determining this moving speed is a geomagnetic sensor 11 necessary for autonomous positioning. And the configuration comprising the acceleration sensor 12 and the movement amount calculation device 16, the number of parts is reduced, the manufacturing cost is reduced, and the overall device is reduced compared to the case where a dedicated configuration for detecting the movement speed is added. Compactness can be achieved.

なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、種々の変更が可能である。例えば、上記実施形態では、気圧センサ13と気圧変化演算装置17とにより、垂直方向の移動量の検出を行うようにしているが、この構成を省略するようにしても良い。また、地磁気センサ11や加速度センサ12の出力に基づき移動速度や移動量を算出するのに、CPU15とは別の専用の移動量演算装置16を設けているが、この移動量演算装置16を省略してCPU15により同様の演算を行わせるように構成しても良い。また、方向センサとして地磁気センサを例示したが、例えば、ジャイロスコープなどその他の方向センサを用いることもできる。   In addition, this invention is not restricted to the said embodiment, A various change is possible. For example, in the above embodiment, the movement amount in the vertical direction is detected by the atmospheric pressure sensor 13 and the atmospheric pressure change calculation device 17, but this configuration may be omitted. Further, a dedicated movement amount calculation device 16 different from the CPU 15 is provided to calculate the movement speed and movement amount based on the outputs of the geomagnetic sensor 11 and the acceleration sensor 12, but this movement amount calculation device 16 is omitted. Then, the CPU 15 may be configured to perform the same calculation. Moreover, although the geomagnetic sensor was illustrated as a direction sensor, other direction sensors, such as a gyroscope, can also be used, for example.

また、上記実施形態では、GPS測位処理が実行されない間欠期間に、CPU15による電源制御(図2のステップS4,S8)によってGPS衛星受信装置21へのGPS電源が停止されて消費電力が削減される構成を示したが、例えば、GPS衛星受信装置21やGPS衛星受信アンテナ20に消費電力が低減される非動作モードの設定端子を設けておき、この設定端子に制御信号が入力されることで間欠期間中にこれらの消費電力が低減される構成を採用することもできる。   In the above embodiment, the power supply control by the CPU 15 (steps S4 and S8 in FIG. 2) stops the GPS power supply to the GPS satellite receiver 21 during the intermittent period when the GPS positioning process is not executed, thereby reducing power consumption. Although the configuration is shown, for example, the GPS satellite receiver 21 or the GPS satellite receiving antenna 20 is provided with a non-operation mode setting terminal for reducing power consumption, and the control signal is input to the setting terminal to intermittently It is also possible to adopt a configuration in which these power consumptions are reduced during the period.

また、GPS衛星受信装置21やGPS衛星受信アンテナ20の構成として、測位動作が終了したら、自動的に電波受信や測位演算を行う回路の動作が停止して、当該回路での消費電力が低減される構成を採用することもできる。このような構成とすることで、例えば、図2のステップS4,S8の電源制御をCPU15が実行することなく、GPS測位処理が実行されない間欠期間に、GPS衛星受信装置21やGPS衛星受信アンテナ20の消費電力を自動的に低減することができる。   In addition, as a configuration of the GPS satellite receiver 21 and the GPS satellite receiving antenna 20, when the positioning operation is completed, the operation of the circuit that automatically performs radio wave reception and positioning calculation is stopped, and the power consumption in the circuit is reduced. It is also possible to adopt a configuration. With such a configuration, for example, the GPS satellite reception device 21 and the GPS satellite reception antenna 20 are operated during an intermittent period in which the GPS positioning processing is not performed without the CPU 15 performing the power control of steps S4 and S8 in FIG. Power consumption can be automatically reduced.

また、上記実施形態では、高速移動中にGPS測位処理がほぼ連続的に実行される構成を示したが、高速移動中でも少しの間欠期間を挿んでGPS測位処理が実行される構成としても良い。   In the above-described embodiment, the configuration in which the GPS positioning process is executed almost continuously during high-speed movement has been described. However, the GPS positioning process may be executed with a short intermittent period even during high-speed movement.

また、上記実施形態では、車両移動中においてもバッテリの電源22によりナビゲーション装置1が動作すると説明したが、車両移動時には車両のバッテリから電源を導いてGPS衛星受信装置21やGPS衛星受信アンテナ20が駆動されるようにしても良く、それにより、GPS測位処理を連続的に実行してもバッテリ電源の大幅な消耗を回避することが可能となる。   In the above embodiment, the navigation device 1 is operated by the battery power source 22 even while the vehicle is moving. However, when the vehicle is moving, the GPS satellite receiving device 21 and the GPS satellite receiving antenna 20 are guided by power from the vehicle battery. The battery may be driven, so that it is possible to avoid significant battery power consumption even if the GPS positioning process is continuously executed.

その他、ナビゲーション装置の構成や測位処理の処理方法など、実施の形態で示した細部は発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。   In addition, the details shown in the embodiment, such as the configuration of the navigation device and the processing method of the positioning process, can be changed as appropriate without departing from the spirit of the invention.

本発明の実施の形態の測位装置としてのナビゲーション装置の全体構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the whole structure of the navigation apparatus as a positioning apparatus of embodiment of this invention. 本実施形態のナビゲーション装置により実行される測位処理の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the positioning process performed by the navigation apparatus of this embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 ナビゲーション装置
11 地磁気センサ
12 加速度センサ
15 CPU
16 移動量演算装置
18 地図データベース
20 GPS衛星受信アンテナ
21 GPS衛星受信装置
22 電源
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Navigation apparatus 11 Geomagnetic sensor 12 Acceleration sensor 15 CPU
16 Movement amount calculation device 18 Map database 20 GPS satellite reception antenna 21 GPS satellite reception device 22 Power supply

Claims (8)

電源用のバッテリと、
このバッテリにより駆動され、GPS衛星からの測位用電波を受信して現在位置を測定する第1の測位手段と、
を備えた測位装置において、
当該測位装置における装置本体の移動速度を検出する移動速度検出手段と、
この移動速度検出手段により検出された移動速度が所定値以下か否かを判別する判別手段と、
この判別手段により前記移動速度が所定値以下と判別された場合に、前記第1の測位手段を間欠的に駆動させる間欠駆動手段と、
を備えていることを特徴とする測位装置。
A battery for power,
A first positioning means that is driven by the battery and receives a positioning radio wave from a GPS satellite to measure a current position;
In a positioning device equipped with
A moving speed detecting means for detecting the moving speed of the apparatus main body in the positioning device;
Discriminating means for discriminating whether or not the moving speed detected by the moving speed detecting means is a predetermined value or less;
An intermittent driving means for intermittently driving the first positioning means when the moving speed is determined to be less than or equal to a predetermined value by the determining means;
A positioning device characterized by comprising:
前記間欠駆動手段は、
前記移動速度検出手段により検出された前記所定値以下の速度に応じて前記第1の測位手段の駆動間隔を変化させることを特徴とする請求項1記載の測位装置。
The intermittent drive means includes
2. The positioning apparatus according to claim 1, wherein a driving interval of the first positioning means is changed according to a speed equal to or less than the predetermined value detected by the moving speed detecting means.
時間間隔の計時を行うカウント手段を備え、
前記間欠駆動手段は、前記カウント手段が設定された時間間隔を計時したことに基づいて前記第1の測位手段を駆動する構成であることを特徴とする請求項1記載の測位装置。
Equipped with a counting means for measuring time intervals,
The positioning device according to claim 1, wherein the intermittent driving means is configured to drive the first positioning means based on the time interval set by the counting means.
前記判別手段により前記移動速度が所定値以下と判別されない場合に前記第1の測位手段を駆動する通常駆動手段を備え、
前記間欠駆動手段は、
前記通常駆動手段が前記第1の測位手段を駆動する間隔よりも長い間隔を開けて前記第1の測位手段を駆動する構成であることを特徴とする請求項1記載の測位装置。
A normal driving means for driving the first positioning means when the moving speed is not determined to be equal to or less than a predetermined value by the determining means;
The intermittent drive means includes
2. The positioning apparatus according to claim 1, wherein the normal positioning unit drives the first positioning unit with an interval longer than an interval for driving the first positioning unit.
前記間欠駆動手段により前記第1の測位手段の駆動が停止される間欠期間においては、前記第1の測位手段へ供給される少なくとも一部の電源が停止される構成であることを特徴とする請求項1記載の測位装置。   In an intermittent period in which the driving of the first positioning means is stopped by the intermittent driving means, at least a part of the power supplied to the first positioning means is stopped. Item 5. The positioning device according to item 1. 前記装置本体の移動距離および移動方向を測定するためのセンサ手段を有し、このセンサ手段の出力に基づき求められた移動距離および移動方向に従って、前回測定された位置を変位させることで現在の位置を求める第2の測位手段を備え、
前記間欠駆動手段により前記第1の測位手段の駆動が停止される間欠期間においては、前記第2の測位手段による現在位置の測定が行われることを特徴とする請求項1記載の測位装置。
It has sensor means for measuring the movement distance and movement direction of the apparatus main body, and the current position is obtained by displacing the previously measured position according to the movement distance and movement direction obtained based on the output of the sensor means. A second positioning means for obtaining
2. The positioning device according to claim 1, wherein a current position is measured by the second positioning means during an intermittent period in which the driving of the first positioning means is stopped by the intermittent driving means.
前記センサ手段は、
前記装置本体の加速度を検出する加速度センサと、
前記装置本体の向きを検出する方向センサと、
を有し、
前記第2の測位手段は、
前記加速度センサと前記方向センサの出力から各方向成分の加速度を積分演算して各方向成分の移動速度を算出する第1の演算手段と、
この演算された各方向成分の移動速度を積分演算して各方向成分の移動距離を算出する第2の演算手段と、
を有することを特徴とする請求項6記載の測位装置。
The sensor means includes
An acceleration sensor for detecting the acceleration of the apparatus body;
A direction sensor for detecting the orientation of the apparatus body;
Have
The second positioning means includes
First calculation means for calculating the moving speed of each direction component by integrating the acceleration of each direction component from the outputs of the acceleration sensor and the direction sensor;
A second calculating means for calculating the moving distance of each direction component by integrating the calculated moving speed of each direction component;
The positioning device according to claim 6, further comprising:
前記移動速度検出手段は、
前記センサ手段および前記第1の演算手段から構成されることを特徴とする請求項7記載の測位装置。
The moving speed detecting means includes
8. The positioning device according to claim 7, comprising the sensor means and the first arithmetic means.
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102401905A (en) * 2010-09-15 2012-04-04 卡西欧计算机株式会社 Positioning apparatus, positioning method
JP2012137488A (en) * 2010-12-27 2012-07-19 Lg Innotek Co Ltd Method of determining location of wireless terminal
JP2012154760A (en) * 2011-01-26 2012-08-16 Kddi Corp Positioning start control method for controlling start of positioning part, mobile terminal and program
JP2012198097A (en) * 2011-03-22 2012-10-18 Eastman Kodak Co Portable device
JP2014130079A (en) * 2012-12-28 2014-07-10 Lapis Semiconductor Co Ltd Semiconductor device, electronic apparatus, and power supply control method
JP2015219146A (en) * 2014-05-19 2015-12-07 ヤフー株式会社 Positioning device, positioning method, and positioning program
JP2020159711A (en) * 2019-03-25 2020-10-01 カシオ計算機株式会社 Portable electronic apparatus, electronic timepiece, determination method, and position information preservation method
JP7216266B2 (en) 2018-06-05 2023-02-01 富士通株式会社 Measurement device, analysis device, analysis method and analysis program

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1038993A (en) * 1996-07-30 1998-02-13 Sony Corp Position measuring apparatus
JP2001215268A (en) * 2000-01-31 2001-08-10 Sony Corp Receiver for global positioning system
JP2001272247A (en) * 2000-03-28 2001-10-05 Japan Radio Co Ltd Portable complex positioning apparatus and its present position estimation method
JP2002277528A (en) * 2001-03-21 2002-09-25 Sanyo Electric Co Ltd Gps receiver and hand-held terminal equipped therewith
JP2007163297A (en) * 2005-12-14 2007-06-28 Hitachi Ltd Positioning terminal

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1038993A (en) * 1996-07-30 1998-02-13 Sony Corp Position measuring apparatus
JP2001215268A (en) * 2000-01-31 2001-08-10 Sony Corp Receiver for global positioning system
JP2001272247A (en) * 2000-03-28 2001-10-05 Japan Radio Co Ltd Portable complex positioning apparatus and its present position estimation method
JP2002277528A (en) * 2001-03-21 2002-09-25 Sanyo Electric Co Ltd Gps receiver and hand-held terminal equipped therewith
JP2007163297A (en) * 2005-12-14 2007-06-28 Hitachi Ltd Positioning terminal

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102401905A (en) * 2010-09-15 2012-04-04 卡西欧计算机株式会社 Positioning apparatus, positioning method
JP2012083323A (en) * 2010-09-15 2012-04-26 Casio Comput Co Ltd Positioning device, positioning method, and program
US8692709B2 (en) 2010-09-15 2014-04-08 Casio Computer Co., Ltd. Positioning apparatus, positioning method, and storage medium for measuring position using both autonomous navigation and GPS
JP2012137488A (en) * 2010-12-27 2012-07-19 Lg Innotek Co Ltd Method of determining location of wireless terminal
JP2012154760A (en) * 2011-01-26 2012-08-16 Kddi Corp Positioning start control method for controlling start of positioning part, mobile terminal and program
JP2012198097A (en) * 2011-03-22 2012-10-18 Eastman Kodak Co Portable device
JP2014130079A (en) * 2012-12-28 2014-07-10 Lapis Semiconductor Co Ltd Semiconductor device, electronic apparatus, and power supply control method
JP2015219146A (en) * 2014-05-19 2015-12-07 ヤフー株式会社 Positioning device, positioning method, and positioning program
JP7216266B2 (en) 2018-06-05 2023-02-01 富士通株式会社 Measurement device, analysis device, analysis method and analysis program
JP2020159711A (en) * 2019-03-25 2020-10-01 カシオ計算機株式会社 Portable electronic apparatus, electronic timepiece, determination method, and position information preservation method
JP7056617B2 (en) 2019-03-25 2022-04-19 カシオ計算機株式会社 Portable electronic devices, electronic clocks, judgment methods and location information receiving methods

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