JP2015214834A - キーレスエントリー装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】使用者が情報機器を携帯していても、携帯機の起動を確実に確認することにより誤制御を減らすことのできるキーレスエントリー装置を提供する。【解決手段】携帯機は、車両側装置と通信していないOFF時間に受信した信号の信号強度に基づいたノイズ成分データの信号を取得した後、ノイズ成分データに基づいた情報信号を送信し、車両側装置は、情報信号に基づいて制御した測定用信号を所定時間周期で送信する。【選択図】図3

Description

本発明は、車両側装置と携帯機との間で相互通信を行うことにより、車両のドアの施錠・解錠等の所定の制御を行うキーレスエントリー装置に関する。
車両に設けられた車両側装置と使用者が携帯する携帯機との間で相互に無線通信を行い、この通信に基づいて、車両のドアを施錠・解錠するキーレスエントリー装置が提案されている(例えば特許文献1)。このキーレスエントリー装置において、車両側装置は、車両の各所に設けた複数の送信アンテナを有し、携帯機は車両側装置の各送信アンテナから送信された信号の受信強度に基づいて車両側装置との距離を算出し、この算出結果に応じて車両のドアの施錠・解錠の制御を行っていた。
特開2010−181295号公報
しかしながら、従来のキーレスエントリー装置では、使用者がスマートフォンその他の情報機器を携帯していた場合に、携帯機が、車両側装置から送信された信号のほかに、情報機器が発生する電波もノイズとして受信してしまい、受信強度より算出した距離の精度が低下することがある。また、スマートフォンのような情報機器が発生する電波は周期的に強度が変動することが多く、その影響を正確に捕えることが難しい。
そこで本発明は、使用者が情報機器を携帯していても、車両との距離を精度よく測定でき、車両の所定の制御を誤制御なく行うことのできるキーレスエントリー装置を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明のキーレスエントリー装置は、車両側に設けられ、第1の周波数で信号を送信する車両側装置と、使用者が携帯可能であり、第2の周波数で信号を送信する携帯機とを備え、車両側装置と携帯機が相互通信を行って車両の所定の制御を行うキーレスエントリー装置であって、携帯機は、車両側装置と通信していないOFF時間に受信した信号の信号強度に基づいたノイズ成分データを取得した後、ノイズ成分データに基づいた情報信号を送信し、車両側装置は、情報信号に基づいて制御した測定用信号を所定時間周期で送信することを特徴としている。
車両側装置と通信していないOFF時間にバックグラウンドノイズを測定し、このノイズ成分データに基づいた情報信号を用いて測定用信号を制御するため、バックグラウンドノイズに対応した最適な測定用信号を生成・送信することができる。ここで、OFF時間には、起動信号または測定信号の受信後であって、携帯機が車両側装置と通信していない時間を含む。
本発明のキーレスエントリー装置において、携帯機は、測定用信号の受信強度を取得し、測定用信号の受信強度に基づいたデータからの算出データ、または、測定用信号の受信強度に基づいたデータおよびノイズ成分データからの算出データ、のいずれかを含む信号を送信し、車両装置は、算出データに基づいて、車両の所定の制御を行うことが好ましい。
これにより、バックグラウンドノイズがあったとしても車両の所定の制御を精度良く行うことが可能となる。
本発明のキーレスエントリー装置において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かを判定し、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときに、測定用信号を上記所定時間周期の1周期の間に複数回送信することが好ましい。
本発明のキーレスエントリー装置において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かを判定し、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときに、測定用信号の信号幅を長くして送信することが好ましい。
測定用信号を複数回送信する、又は、測定用信号の信号幅を長くして送信することにより、スマートフォンなどで発生するLFノイズのように信号強度が周期的に高くなるように変動するノイズが存在したとしても、平均的なノイズレベルでの測定が可能となるため、距離データの測定精度を確保できる。
本発明のキーレスエントリー装置において、携帯機は三軸アンテナを有し、ノイズ成分データの取得時において、三軸アンテナのうちの1軸について受信した信号強度がそれ以外の2軸のそれぞれの信号強度よりも大きく、所定倍以上である場合は、受信強度が小さな2軸の信号強度データをノイズ成分データとして用いることが好ましい。
これにより、スマートフォンなどの表示画面のLFノイズのように、特定の軸の信号のみが周期的に高くなることがあっても、この軸を除いた2軸のデータを用いるにより、より平均的なバックグラウンドノイズが測定できるため、測定精度を上げることができる。
本発明のキーレスエントリー装置において、情報信号は、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報、または、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かの情報を含むことが好ましい。
本発明のキーレスエントリー装置において、携帯機は、所定時間周期で車両側装置に対して情報信号の一部または全部として リクエスト信号を送信し、車両側装置は、リクエスト信号を受信する毎に、測定用信号を送信することが好ましい。
本発明のキーレスエントリー装置において、リクエスト信号は、ノイズ成分データの信号強度が所定の閾値以上のときには、測定用信号を上記所定時間周期の1周期の間に複数回送信すること、または、前記測定用信号の信号幅を長くして送信することを要求する信号であることが好ましい。
本発明のキーレスエントリー装置において、第1の周波数は長波領域であり、第2の周波数は第1の周波数より高い高周波領域であることが好ましい。
車両側装置から第1の周波数で信号を送信し、携帯機から、第1の周波数より高い第2の周波数で信号を送信することにより、情報機器から出る長波領域のノイズの影響を抑えることができる。
本発明によると、使用者が情報機器を携帯していても、ノイズの影響を確実に把握することで、距離測定を精度良く行うことができるため、車両の所定の制御を精度良く行うことができる。
実施形態に係るキーレスエントリー装置の構成を示すブロック図である。 実施形態に係る車両側装置の構成を示す斜視図である。 実施形態において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が閾値未満であるときの、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。 実施形態において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が閾値以上であるときの、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。 実施形態の変形例に係る、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。
以下、本発明の実施形態に係るキーレスエントリー装置について図面を参照しつつ詳しく説明する。
図1は本実施形態に係るキーレスエントリー装置の構成を示すブロック図であり、図2は本実施形態に係る車両側装置の構成を示す斜視図である。本実施形態に係るキーレスエントリー装置は、車両1側に車両側装置2が設けられ、使用者が携帯可能な携帯機3との間で相互に無線通信を行って、ドア1aの施錠・解錠その他の車両1の所定の制御を行う。
車両側装置2は、車両1内に配置された電子制御ユニット2aと、第1送信アンテナとしての複数の送信アンテナANT1〜ANT3と、受信アンテナ14とを備える。電子制御ユニット2aは、車両側受信部10(受信部)と、車両側送信部11(送信部)と、車両側制御部12(制御部)と、メモリ13とを備える。
車両側受信部10は、携帯機3から送信された信号、例えば、 情報信号や、車両側装置2から送信された測定用信号の受信強度に基づいた距離データの信号を受信する。車両側送信部11は、携帯機3に対して、信号(例えば、起動信号、測定用信号)を送信する。車両側制御部12は、(1)車両側受信部10と車両側送信部11の動作の制御、(2)情報信号に基づいた測定用信号の制御、(3)携帯機3から送信された、測定用信号の受信強度に基づいた距離データに基づいた、ドア1aの施錠・解錠その他の車両1の所定の制御などを行う。
また、車両側制御部12には、ドア1aの開閉を検知する開閉センサー31から情報を受け取れるように構成されている。さらに、車両側制御部12には、ドア1aを施錠・解錠するロック部32またはその制御部が接続されており、車両側制御部12から出力情報によりドア1aの施錠又は解錠の制御が可能なように構成されている。
メモリ13は、車固有のID、1台の車両を操作可能な複数の携帯機のID、測定用信号の受信強度に基づいたデータに基づいて車両1の所定の制御を行うために必要な情報、車両側装置2から送信する信号の間隔に関する情報などを記憶する。
車両側送信部11には、第1の周波数で信号を送信するための複数の送信アンテナANT1〜ANT3が接続されている。複数の送信アンテナANT1〜ANT3は、車両1の各所、例えば複数のドア又はその近傍にそれぞれ設けられている。ここで、第1の周波数は、長波領域の低周波数(LF)、例えば30〜300kHzが好ましく、超長波領域(VLF)を用いることもできる。また、車両側受信部10には、携帯機3から送信された信号を受信するための受信アンテナ14が接続されている。
図1に示すように、携帯機3は、携帯機受信部20(受信部)と、携帯機送信部21(送信部)と、携帯機制御部22(制御部)と、携帯機受信アンテナ(三軸アンテナ)23と、携帯機送信アンテナ25と、メモリ24とを備える。
携帯機受信部20は、車両側装置2から送信された信号、例えば起動信号、測定用信号を受信する。携帯機送信部21は、車両側装置2に対して、信号(例えば、 車両側装置2から送信された測定用信号の受信強度に基づいたデータから算出した距離データの信号、ノイズ成分データに基づいた情報信号)を送信する。ここで、ノイズ成分データは、車両側装置2と通信していないOFF時間に受信した信号の信号強度に基づいて算出したデータである。また、情報信号は、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かの情報、またはリクエスト信号を含み、リクエスト信号は、情報信号の一部または全部として送信される 。
携帯機制御部22は、携帯機受信部20と携帯機送信部21の動作を制御するほか、車両側装置2から送信された測定用信号の受信強度に基づいて距離データを算出する。メモリ24は、携帯機3に設定されているID、車両側のID、測定用信号の受信強度に基づいて距離データを算出するのに必要な情報、携帯機3から送信する信号の間隔に関する情報などを記憶している。
また、携帯機受信部20には受信アンテナ23が接続されている。受信アンテナ23は、互いに直交する3方向の指向特性を有する三軸アンテナであって、車両側送信部11から送信された第1の周波数の信号を受信する。携帯機送信部21には、送信アンテナ25が接続されている。送信アンテナ25は、第2送信アンテナとして、第2の周波数で車両側装置2に対して信号を送信する。ここで、第2の周波数は、上記第1の周波数よりも高い周波数(RF)である。
つづいて、図3と図4を参照して、車両側装置2と携帯機3との間の通信の流れについて説明する。ここで、図3は、本実施形態において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が閾値未満であるときの、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。図4は、本実施形態において、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が閾値以上であるときの、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。図3及び図4においては、上から順に、(a)車両側装置2が受信した第2の周波数(RF)の信号、(b)車両側装置2が送信した第1の周波数(LF)の信号、(c)携帯機3が受信した第1の周波数(LF)の信号、(d)携帯機3が送信した第2の周波数(RF)の信号を示している。
本実施形態に係るキーレスエントリー装置では、携帯機3から測定用信号の送信を要求するリクエスト信号を送信する例を示すが、リクエスト信号を送信しないで車両側装置が所定のタイミングで測定用信号を送信するように設定されている形態も可能である。この場合は、車両側装置2側でノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上であるか否かを判定して測定用信号の送信回数を決定する。また、図3・図4では、車両側装置2の送信アンテナANT1〜ANT3のうちの一本のみから信号を送信する例を示しているが、3本のアンテナから順に送信する形も可能である。
車両側送信部11は、携帯機3に対して、信号(例えば、起動信号、測定用信号)を送信する。測定用信号は、所定時間周期、すなわち図3・図4に示す時間Tp2ごとに送信する。
携帯機受信部20が受信する信号には、車両側装置2から送信された信号、例えば起動信号、測定用信号と、ノイズ成分データの信号とが含まれる。ここで、OFF時間は、装置の仕様等に応じて任意に定めることができ、例えば、車両側装置2から送信された信号を受信してから一定時間後までの時間である。
携帯機送信部21が車両側装置2に対して送信する信号には、測定用信号の送信を要求するリクエスト信号と、車両側装置2から送信された測定用信号の受信強度に基づいた距離データの信号とが含まれる。さらに、リクエスト信号には、測定用信号の送信回数の情報が含まれる。リクエスト信号の送信は、OFF時間での信号の受信完了から、予め定めた時間(図3・図4の時間Tn)の経過後に行う。車両側装置2は、リクエスト信号を受信する毎に、要求された回数の測定用信号を送信する。
三軸アンテナ23は、ノイズ成分データの信号において、三軸のうちの1軸について受信した信号強度がそれ以外の2軸のそれぞれの信号強度よりも大きく、その信号強度がほかの2軸での信号強度の所定倍以上(例えば10倍以上)である場合は、受信強度が小さな2軸のデータをノイズ成分データとして用いる。
携帯機制御部22は、携帯機受信部20と携帯機送信部21の動作の制御、車両側装置2から送信された測定用信号の受信強度に基づいた距離データの算出のほか、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かを判定する。この判定に用いる閾値は、それを超える信号強度のノイズ成分が存在したときに、携帯機3が起動信号や測定用信号を判別できなくなったり、測定用信号の距離データ算出に大きく影響すると判断されるような値であり、例えば、起動信号や測定用信号の信号強度の50%の信号強度である。
なお、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かの判定は、車両側制御部12で行っても良い。この場合は、携帯機3側から車両側装置2に対してノイズ成分データの信号を送信し、この信号に基づいて車両側制御部12で判定を実行する。
携帯機制御部22は、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上であると判定したときは、図4に示すようにOFF時間をおいて、上記所定時間周期の1周期の間に、測定用信号を複数回送信することを要求するリクエスト信号を送信する。この送信回数は、図3・図4に示す例では2回だが、3回以上でもよい。一方、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値未満であると判定したときは、図3に示すように、携帯機制御部22は、測定用信号を1回送信することを要求するリクエスト信号を送信する。
ここで、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上であるか否かの判定は、携帯機3がノイズ成分データの信号を受信するたびに行うが、受信のたびにノイズ成分データの信号強度が変動して判定結果が異なる場合がある。この場合は、(1)ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上であるとの判定結果が出た後は、その後の判定結果に係わらず所定期間の間は常に測定用信号を複数回送信してもよいし、(2)毎回の判定結果に応じて、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときは、測定用信号を複数回送信し、所定の閾値未満であるときは測定用信号を1回だけ送信するように要求してもよい。
次に、図3と図4を参照して、より具体的に、車両側装置2と携帯機3との間の通信の流れについて説明する。
使用者がドア1aを閉めると、その直後(例えば100ms後)に、車両側装置2は、起動信号Sw20を携帯機3に対して送信する。
起動信号Sw20を受信した携帯機3は、スタンバイ状態から起動し、起動信号Sw10受信後で車両側装置2と受信していないOFF時間に信号を受信して、これをノイズ成分データの信号Sn20とする。携帯機3は、ノイズ成分データの信号Sn20の強度(ノイズ成分データに含まれる信号強度情報)が所定の閾値以上であるか否かを判定する。ノイズ成分データの信号Sn20の強度が所定の閾値未満であると判定したときは、図3に示すように、1回の測定用信号Sm21を送信することを要求するリクエスト信号Sr21を車両側装置2へ送信する。これに対して、ノイズ成分データの信号Sn20の強度が所定の閾値以上であると判定したときは、図4に示すように、OFF時間をおいて複数の測定用信号Sm211、Sm212を送信することを要求するリクエスト信号Sr21を車両側装置2へ送信する。リクエスト信号Sr21は、ノイズ成分データの信号Sn20の受信から一定時間Tnが経過した後に、送信アンテナ25から送信する。なお、リクエスト信号Sr21の送信の前に、起動信号Sw20を受信したことを示す合図信号を車両側装置2に対して送信すると携帯機3の起動を確認できるため好ましい。
リクエスト信号Sr21を受信した車両側装置2は、リクエスト信号Sr21で要求された回数の測定用信号を携帯機3に対して送信する。すなわち、1回の測定用信号の送信を要求された場合は、図3に示すように、測定用信号Sm21を送信し、2回の測定用信号の送信を要求された場合は、図4に示すように、OFF時間をおいて測定用信号Sm211、Sm212を送信する。
測定用信号を受信した携帯機3は、OFF時間にノイズ成分データの信号を受信する。すなわち、1回の測定用信号Sm21を受信した場合(図3)は信号Sn21を受信し、2回の測定用信号Sm211、Sm212を受信した場合(図4)は、OFF時間に信号Sn211、Sn212をそれぞれ受信する。
次に、携帯機3では、携帯機受信部20から出力された測定用信号の受信強度に基づいて、携帯機制御部22が車両側装置2と携帯機3の距離を算出する。距離の算出は、測定用信号の受信強度をノイズ成分データの信号強度で補正した値に基づいて算出する。ここで、図4に示す場合では、ノイズ成分データの信号Sn211、Sn212のうちで信号強度の低い方の値あるいは平均値を用いて、測定用信号の受信強度を補正する。このように算出された距離データの信号Sd21は、送信アンテナ25から車両側装置2に対して送信される。
距離データの信号Sd21を受信した車両側装置2では、距離データに基づいて、車両側制御部12がドア1aの施錠するか否かの判断を行い、その判断結果に対応する信号をロック部32に出力する。
その後、車両側装置2では、最初の測定用信号Sm21又はSm211の送信から所定時間周期で、すなわち時間Tp2ごとに、携帯機3に対して測定用信号Sm22、Sm23、又は、Sm221、Sm231、...を順次送信する。図4に示す場合では、測定用信号Sm221、Sm231、...の後にOFF時間をおいて2回目の測定用信号Sm222、Sm232、...もそれぞれ送信する。測定用信号の送信は、携帯機3からのリクエスト信号Sr22、Sr23、...があったときにそれぞれ実行する。また、リクエスト信号Sr22、Sr23、...は、測定用信号と同様に、最初のリクエスト信号Sr21の送信から所定時間周期で、すなわち時間Tp2ごとに送信される。
測定用信号を受信した携帯機3では、各測定用信号の受信後のOFF時間にノイズ成分データの信号Sn22、Sn23、Sn221、Sn222、Sn231、Sn232、...をそれぞれ受信する。さらに、携帯機3では、測定用信号の受信強度に基づいて車両側装置2と携帯機3の距離をそれぞれ算出し、算出された距離データの信号Sd22、Sd23、...を、車両側装置2に対して送信する。
以上の動作において、車両側装置2と携帯機3との距離が閾値以上となった場合、又は、車両側装置2がリクエスト信号を受信しなくなった場合に、車両側制御部12はドア1aの施錠を指示する信号をロック部32に出力し、ロック部32はドア1aを自動的に施錠する。ここで、時間Tc、Tp1その他の時間の計測は携帯機制御部22が備える計時部が行う。
なお、図3に示す場合において、測定用信号を複数回送信することを要求するリクエスト信号が受信できていない場合を想定して、図4に示す距離データの信号Sd21、Sd22の送信に対応するタイミング(図3のR1、R2、複数回目の測定用信号が受信されるであろうタイミング)でも車両側装置2において待ち受けできるように設定しておくことが好ましい。
以上のように構成されたことから、本実施形態のキーレスエントリー装置によれば次の効果を奏する。
(1)車両側装置2と通信していないOFF時間にバックグラウンドノイズを測定し、このノイズ成分データに基づいた情報信号を用いて測定用信号を制御するため、バックグラウンドノイズに対応した最適な情報信号を生成・送信することができる。
(2)携帯機は、測定用信号の受信強度を取得し、測定用信号の受信強度に基づいたデータからの算出データ、または、測定用信号の受信強度に基づいたデータおよびノイズ成分データからの算出データ、のいずれかを含む信号を送信し、車両装置は、算出データに基づいて、車両の所定の制御を行うことから、バックグラウンドノイズがあったとしても車両の所定の制御を精度良く行うことが可能となる。
(3)ノイズ成分データの信号の取得時に、三軸アンテナ23の三軸のうちの1軸について受信した信号強度がそれ以外の2軸のそれぞれの信号強度よりも大きく、所定倍以上である場合は、受信強度が小さな2軸の信号強度データをノイズ成分データとして用いている。スマートフォンなどの表示画面から出るLF(長波領域の)ノイズは三軸アンテナ23の三軸のうち、スマートフォンの画面と平行となる位置にある軸ににおいて周期的に高くなる傾向が強い。このため、信号強度の大きな1つの軸を除いた2軸のデータを用いることにより、より平均的なバックグラウンドノイズが測定できるため、測定精度を上げることができる。
(4)ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときには、1回の判定につき測定用信号を複数回送信する、又は、測定用信号の信号幅を長くして送信する。またこれに伴いOFF時間でのノイズ成データの取得回数や取得時間も同様に増加させる。これにより、スマートフォンなどで発生するLFノイズのように、例えばノイズが周期的に大きくなるなどして変動するノイズが存在したとしても、平均的なノイズの信号強度の測定が可能となるため、距離データの測定精度を確保できる。また、閾値によりノイズが大きい時だけこのような処理を行うようにすることで、消費電力を抑えることができる。
(5)使用者がドア1aを閉めた直後に起動信号を送信し、起動信号の受信後に、所定時間周期で、携帯機3から車両側装置2へリクエスト信号を送信した場合には、車両1の直近にいる間に起動信号が携帯機3に届くこととなることから、使用者が携帯している情報機器によるノイズ信号の影響を抑えて確実に携帯機3を起動することができる。さらに、ドア1aを閉めた直後に起動信号を受信すれば、それ以降は起動信号を受信する必要がないため、ノイズ信号が存在する環境であっても、周期的な距離測定及び制御を確実に行うことができる。
(6)車両側装置2から第1の周波数で信号を送信し、携帯機3から、第1の周波数より高い第2の周波数で信号を送信することにより、情報機器から出る長波領域のノイズの影響を抑えることができる。
以下に、図5を参照しつつ本実施形態の変形例について説明する。図5は、本実施形態の変形例に係る、車両側装置及び携帯機における信号の送受信のタイミングを示すタイミングチャートである。図5においては、上から順に、(a)車両側装置2が受信した第2の周波数(RF)の信号、(b)車両側装置2が送信した第1の周波数(LF)の信号、(c)携帯機3が受信した第1の周波数(LF)の信号、(d)携帯機3が送信した第2の周波数(RF)の信号を示している。
上述の実施形態においては、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときには、1回の判定につき測定用信号を複数回送信していた。これに対して、本変形例においては、ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときは、閾値未満のときと比べて、測定用信号の信号幅を長くして送信している。より具体的には、図5に示すように、携帯機3からのリクエスト信号Sr31に対する、車両側装置2からの測定用信号Sm31の送信時間を、図3に示す場合、すなわちノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値未満の場合の測定用信号よりも長くしており、これに伴い携帯機3での受信時間も長くしている。この受信時間は、例えば、図3に示す場合の受信時間の2倍であるとよい。さらに、測定用信号Sm31の受信後に、車両側装置2と通信せずにノイズ成分データの信号Sn31を受信するOFF時間も、測定用信号Sm31の送信時間と同程度に長くしている。
このように、測定用信号の送受信時間及びノイズ成分の測定時間を長くすることにより、スマートフォンなどで発生するLFノイズのように信号強度が変動するノイズが存在したとしても、ノイズの信号強度が低いときの測定が可能となるため、距離データSd31の測定精度を確保できる。
上述の実施形態では、ノイズ成分データに基づいた情報信号としてリクエスト信号を送信する場合について説明したが、リクエスト信号と他の種類の「ノイズ成分データに基づいた情報信号」を送信する等、複数種類の「ノイズデータ成分に基づいた情報信号」を送信する形態にしても良い。
本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可能である。
以上のように、本発明に係るキーレスエントリー装置は、使用者がスマートフォンその他の情報機器を携帯していても、車両の所定の制御を精度良く確実に行うことができる。
1 車両
1a ドア
2 車両側装置
3 携帯機
10 車両側受信部(受信部)
11 車両側送信部(送信部)
12 車両側制御部(制御部)
14 受信アンテナ
20 携帯機受信部(受信部)
21 携帯機送信部(送信部)
22 携帯機制御部(制御部)
23 三軸アンテナ
25 送信アンテナ
ANT1、ANT2、ANT3 送信アンテナ
Sd21、Sd22、Sd23、Sd31 距離データの信号
Sm21、Sm22、Sm31 測定用信号
Sm211、Sm212、Sm221、Sm222、Sm231、Sm232 測定用信号
Sn20、Sn21、Sn211、Sn212、Sn22、Sn31 ノイズ成分データの信号
Sr21、Sr22、Sr23、Sr31 リクエスト信号
Sw10、Sw20 起動信号

Claims (9)

  1. 車両側に設けられ、第1の周波数で信号を送信する車両側装置と、使用者が携帯可能であり、第2の周波数で信号を送信する携帯機とを備え、前記車両側装置と前記携帯機が相互通信を行って前記車両の所定の制御を行うキーレスエントリー装置であって、
    前記携帯機は、前記車両側装置と通信していないOFF時間に受信した信号の信号強度に基づいたノイズ成分データを取得した後、前記ノイズ成分データに基づいた情報信号を送信し、
    前記車両側装置は、前記情報信号に基づいて制御した測定用信号を所定時間周期で送信する、
    ことを特徴とするキーレスエントリー装置。
  2. 前記携帯機は、前記測定用信号の受信強度を取得し、前記測定用信号の受信強度に基づいたデータからの算出データ、または、前記測定用信号の受信強度に基づいたデータおよび前記ノイズ成分データからの算出データ、のいずれかを含む信号を送信し、前記車両装置は、前記算出データに基づいて、前記車両の所定の制御を行う
    ことを特徴とする請求項1に記載のキーレスエントリー装置。
  3. 前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かを判定し、
    前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときに、前記測定用信号を前記所定時間周期の1周期の間に複数回送信する
    ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のキーレスエントリー装置。
  4. 前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かを判定し、
    前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときに、前記測定用信号の信号幅を長くして送信する
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のキーレスエントリー装置。
  5. 前記携帯機は三軸アンテナを有し、
    前記ノイズ成分データの取得時に、前記三軸アンテナのうちの1軸について受信した信号強度がそれ以外の2軸のそれぞれの信号強度よりも大きく、所定倍以上である場合は、受信強度が小さな前記2軸の信号強度データを前記ノイズ成分データとして用いる
    ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のキーレスエントリー装置。
  6. 前記情報信号は、前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報、または、前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上か否かの情報を含む
    ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のキーレスエントリー装置。
  7. 前記携帯機は、前記所定時間周期で、前記車両側装置に対して前記情報信号の一部または全部として リクエスト信号を送信し、
    前記車両側装置は、前記リクエスト信号を受信する毎に、前記測定用信号を送信する
    ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のキーレスエントリー装置。
  8. 前記リクエスト信号は、前記ノイズ成分データに含まれる信号強度情報が所定の閾値以上のときには、前記測定用信号を前記所定時間周期の1周期の間に複数回送信すること、または、前記測定用信号の信号幅を長くして送信することを要求する信号である
    ことを特徴とする請求項7に記載のキーレスエントリー装置。
  9. 前記第1の周波数は長波領域であり、前記第2の周波数は前記第1の周波数より高い高周波領域である
    ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載のキーレスエントリー装置。
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