JP2016084610A - スマートエントリーシステム - Google Patents

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Abstract

【課題】ポーリング方式を用いた場合のスマートキーの反応距離を調節可能とするスマートエントリーシステムを提供する。
【解決手段】開閉体に掛けられた鍵の解除を行うスマートエントリーシステムにおいて、無線通信によって携帯型キー100Bに対する呼掛け信号を送信する送信部110と、呼掛け信号に応答する携帯型キー100Bからの応答信号を受信する受信部120と、送信部110に対して呼掛け信号送信の指令を出力し、更に、受信部120が応答信号を受信すると応答信号の照合を行い、照合の結果に基づいて開閉体の解錠を行うための指令を出力する制御部130とを備え、呼掛け信号は、ポーリング方式によって送信されるようになっており、制御部130に、呼掛け信号の出力強度を変更設定する出力強度設定部132を設ける。
【選択図】図1

Description

本発明は、開閉体にかけられた鍵の解除を行うスマートエントリーシステムに関するものである。
従来のスマートエントリーシステムとして、例えば、特許文献1に記載されたものが知られている。即ち、特許文献1のスマートエントリーシステムは、無線通信によってスマートキーに対する呼掛け信号を送信する発信機と、呼掛け信号に応答するスマートキーからの応答信号を受信する受信機と、発信機に対して呼掛け信号送信の指令を出力し、受信機が応答信号を受信するとこの応答信号の照合を行い、照合結果に基づいてドアの解錠を行うための指令を出力するECUとを備えている。
上記スマートエントリーシステムでは、発信機からの呼掛け信号がポーリング方式で送信されている場合では、ユーザが車両に対して所定の距離に接近すると、スマートキーは呼掛け信号を受信する。そして、スマートキーから応答信号が送信され、更にこの応答信号が受信器にて受信されて、ECUによって照合が行われた後、ドアの解錠が行われるようになっている。
特開2005−127050号公報
しかしながら、上記特許文献1のスマートエントリーシステムでは、ポーリング方式による呼掛け信号に基づくスマートキーの反応距離(車両までの所定の距離)を調整することについては、なんら記載はない。即ち、通常は、スマートキーの反応距離は、予め設定された固定距離となっている。よって、ユーザにとっては、意図的に反応距離を変更調整することができないため、自分の好みや使い勝手に応じた作動条件での使用ができないものとなっていた。
本発明の目的は、上記問題に鑑み、ポーリング方式を用いた場合のスマートキーの反応距離を調節可能とするスマートエントリーシステムを提供することにある。
本発明は上記目的を達成するために、以下の技術的手段を採用する。
本発明では、開閉体に掛けられた鍵の解除を行うスマートエントリーシステムであって、
無線通信によって携帯型キー(100B)に対する呼掛け信号を送信する送信部(110)と、
呼掛け信号に応答する携帯型キー(100B)からの応答信号を受信する受信部(120)と、
送信部(110)に対して呼掛け信号送信の指令を出力し、更に、受信部(120)が応答信号を受信すると応答信号の照合を行い、照合の結果に基づいて開閉体の解錠を行うための指令を出力する制御部(130)とを備え、
呼掛け信号は、ポーリング方式によって送信されるようになっており、
制御部(130)は、呼掛け信号の出力強度を変更設定する出力強度設定部(132)を有することを特徴としている。
この発明によれば、出力強度設定部(132)は、呼掛け信号の出力強度を変更可能としている。呼掛け信号の出力強度を大きくすると、送信部(110)からより遠くに呼掛け信号を送信することが可能となり、よって、携帯型キー(100B)は送信部(110)からより離れた位置でも呼掛け信号に対して応答できるようになる。そして、制御部(130)は、携帯型キー(100B)の応答信号に対応して照合をし、鍵の解除を行う。つまり、携帯型キー(100B)がより遠い位置にあっても鍵の解除が可能となる。
逆に、呼掛け信号の出力強度を小さくすると、送信部(110)から送信される呼掛け信号の到達距離は短くなり、よって、携帯型キー(100B)は送信部(110)に対してより近い位置で呼掛け信号に応答する形となる。そして、制御部(130)は、携帯型キー(100B)の応答信号に対応して照合をし、鍵の解除を行う。つまり、携帯型キー(100B)がより近い位置にあると、鍵の解除が可能となる。
このように、ポーリング方式によって呼掛け信号が送信されるものにおいて、送信部(110)と、呼掛け信号に応答可能となる携帯型キー(100B)との距離の設定を変更することが可能となる。
尚、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
本実施形態のスマートエントリーシステムの構成を示す構成図である。 第1実施形態におけるMPUが実施する制御内容を示すフローチャートである。 第2実施形態におけるMPUが実施する制御内容を示すフローチャートである。
以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
(第1実施形態)
第1実施形態におけるスマートエントリーシステム100について、図1、図2を用いて説明する。第1実施形態のスマートエントリーシステム100は、車両ドア(開閉体)のキーシリンダーに直接、キーを差し込むことなく、車両ドアの鍵の解除(解錠)を可能とするシステムとなっている。また、本スマートエントリーシステム100においては、ユーザが車両から降りて、閉じられた車両ドアの所定部位(例えば、ドアノブ)を触れることで、トリガ信号が発生されて、車両ドアの施錠が行われるようになっている。
尚、本スマートエントリーシステム100を適用した車両においては、車両ドアが解錠される際に、例えば、ドアミラーに設けられたライト、ヘッドライド、あるいは室内照明等が、点灯されるような、ウェルカム機能を持たせることができる。
スマートエントリーシステム100は、図1に示すように、車両側本体部100Aと、携帯機100Bとを備えている。
車両側本体部100Aは、車両のドアノブ付近に設けられており、LFドライバ110、RF受信IC120、およびMPU130等を備えている。
LFドライバ110は、長波としてのLF(low Frequency)波を用い、無線通信によって、車両外部の携帯機100Bに対して呼掛け信号を送信する送信部となっている。呼掛け信号の送信は、ポーリング方式によって、行われるようになっている。LFドライバ110は、増幅器111、およびLF送信アンテナ112を有している。尚、ポーリング方式とは、外部からのトリガを必要とせず、定期的に(所定の送信間隔で)LFドライバ110から呼掛け信号を送信し続けるものである。
増幅器111は、後述するMPU130のLF送信信号出力部131から出力されるLF送信信号を所定(固定)の大きさに増幅する、あるいは後述するMPU130の出力強度設定部132から出力されるLF出力強度設定信号に基づいてLF送信信号を任意の大きさに増幅する増幅手段である。増幅されたLF送信信号は、呼掛け信号となる。
LF送信アンテナ112は、増幅器111にて増幅された呼掛け信号を車両の外部に送信するアンテナである。
固定の大きさに増幅された呼掛け信号は、LF送信アンテナ112から車両の外部における所定の距離範囲に届く信号となっている。所定の距離範囲は、例えば、70〜80cm程度の距離範囲であり、初期値として固定されている。また、任意の大きさに増幅された場合の呼掛け信号は、出力強度が高められて、LF送信アンテナ112から車両の外部に対して任意の距離範囲まで届く信号となる。任意の距離範囲は、例えば、所定の距離範囲よりも遠い、あるいは近い距離範囲である。
RF受信IC120は、携帯機100Bから送信される高周波としてのRF(Radio Frequency)波による応答信号を、RF受信アンテナ121を介して受信する受信部となっている。RF受信IC120は、受信した応答信号をRF受信信号として後述するMPU130に出力するようになっている。
MPU130は、LFドライバ110に対してLF送信信号の指令を出力し、更に、RF受信IC120が携帯機100Bから応答信号を受信すると、応答信号(RF受信信号)の照合を行い、照合の結果に基づいて車両ドアの解錠を行うための指令を出力する制御部(Micro Processing Unit)となっている。
MPU130は、LF送信信号出力部131、および出力強度設定部132を有している。LF送信信号出力部131は、呼掛け信号となるLF送信信号をLFドライバ110に対して出力する出力部となっている。また、出力強度設定部132は、後述するユーザからの強度変更要求信号に応じて、基本となるLF送信信号(呼掛け信号)の出力強度を変更設定するためのLF出力強度設定信号を出力する設定部となっている。
一方、携帯機100Bは、ユーザが携帯する携帯型キーであり、LF受信アンテナ140、送受信IC150、RF送信アンテナ160、ロックボタン171、アンロックボタン172、およびトランクボタン173等を備えている。
LF受信アンテナ140は、LF送信アンテナ112から送信される呼掛け信号を受信して、後述する送受信IC150に出力するアンテナである。
送受信IC150は、LF受信アンテナ140から入力された呼掛け信号に基づいて、照合に必要とされる応答信号をRF送信アンテナ160に出力するIC部である。また、送受信IC150は、ロックボタン171、アンロックボタン172、およびトランクボタン173のいずれかの押下操作に伴う入力信号があると、MPU130に対して、各入力信号に応じた要求信号を出力するようになっている(詳細後述)。
RF送信アンテナ160は、送受信IC150からの応答信号、あるいは要求信号をRF受信アンテナ121に送信するアンテナである。
ロックボタン171は、ユーザによって押下されることで、呼掛け信号に関係なく、車両ドアの施錠のための入力を行う入力部となっている。具体的には、ロックボタン171は、車両ドアのロック(施錠)を要求するドアロック要求信号を生成して、送受信IC150に出力するようになっている。ドアロック要求信号は、送受信IC150からMPU130に送信される。
アンロックボタン172は、ロックボタン171と同様に、ユーザによって押下されることで、呼掛け信号に関係なく、車両ドアの解錠のための入力を行う入力部となっている。具体的には、アンロックボタン172は、車両ドアのアンロック(解錠)を要求するドアアンロック要求信号を生成して、送受信IC150に出力するようになっている。ドアアンロック要求信号は、送受信IC150からMPU130に送信される。
トランクボタン173は、ロックボタン171と同様に、ユーザによって押下されることで、呼掛け信号に関係なく、車両トランクの解錠のための入力を行う入力部となっている。具体的には、トランクボタン173は、車両トランクのアンロック(解錠)を要求するトランクアンロック要求信号を生成して、送受信IC150に出力するようになっている。トランクアンロック要求信号は、送受信IC150からMPU130に送信される。
上記の各ボタン171〜173は、基本的には、それぞれ、上記の各要求に応じていずれか1つが選択されて押下されるボタンとなっている。しかしながら、それとは別に、本実施形態では、各ボタン171〜173は、本来使用される押下操作とは異なる要領で操作されたときに、LF送信信号(呼掛け信号)の出力強度を変更するための強度変更要求信号を生成して、送受信IC150に出力できるようになっている。強度変更要求信号は、送受信IC150からMPU130に送信される。
本来使用される押下操作とは異なる要領の操作とは、例えば、3つのボタン171〜173うちのいずれか2つ以上が同時に押下された場合、あるいは、3つのボタン171〜173のうちのいずれか2つ以上が順番に押下された場合等とすることができる。
上記のように構成されるスマートエントリーシステム100の作動について、図2のフローチャートを加えて説明する。
本スマートエントリーシステム100においては、LF送信信号出力部131からLF送信信号が出力されて、増幅器111によって固定の大きさに増幅されて、呼掛け信号として、LF送信アンテナ112から車両外部に送信される。この呼掛け信号は、ポーリング方式によって送信される。
車両ドアがロックされている状態で、携帯機100Bを携帯するユーザが車輛に近づいて行き、所定の距離範囲、即ち、呼掛け信号が携帯機100Bに届く距離に至ると、携帯機100BのLF受信アンテナ140は、呼掛け信号を受信し、送受信IC150に出力する。すると、送受信IC150は、照合用のID情報等を含む応答信号をRF送信アンテナ160に出力する。応答信号は、RF送信アンテナ160からRF受信アンテナ121に送信される。
すると、RF受信IC120は、RF受信アンテナ121から応答信号を受信し、MPU130にRF受信信号として出力する。MPU130は、RF受信信号を受信すると、自身が保有している携帯機100Bに関する照合用の情報と、RF受信信号(応答信号)とを照合する。この照合が成立すると、MPU130は、車両ドアの鍵の解除を行う(解錠する)。
ここで、上記の作動においては、LF送信アンテナ112から送信される呼掛け信号が、携帯機100Bに届く距離は、基本的に、所定の距離に固定されている。しかしながら、本実施形態では、ユーザの好み、あるいは使い勝手に応じて、携帯機100Bに対して呼掛け信号が届く距離を変更設定することができるようになっている。上記の携帯機100Bに対して呼掛け信号が届く距離は、本発明の呼掛け信号に反応する携帯機100BとLFドライバ110との距離に対応する。
呼掛け信号が届く距離を変更するにあたっては、まず、ユーザは、車両ドアから希望する距離だけ離れた位置(例えば、5m程度離れた位置)に立ち、携帯機100Bの各ボタン171〜173に対して、同時押下、あるいは順番押下の操作をすることで、強度変更要求信号を送受信IC150に出力する。すると、強度変更要求信号は、RF送信アンテナ160からRF受信アンテナ121を介してRF受信IC120で受信され、更に、MPU130に至る。
MPU130は、図2に示すステップS100で、携帯機100Bからの強度変更要求信号があるか否かを監視している。MPU130は、ステップS100で肯定判定、つまり、強度変更要求信号ありと判定すると、ステップS110に進み、否定判定すれば、ステップS100を繰り返す。
ステップS110で、MPU130は、テスト信号の送信を行う。テスト信号は、以下のようにして生成される。即ち、MPU130は、出力強度設定部132からLF出力強度設定信号を出力させて、まず、最初に、呼掛け信号の出力強度が、所定の距離だけ届く呼掛け信号の出力強度(初期値)に対して所定分だけ大きくなる信号を生成する。これが最初のテスト信号となる。このテスト信号は、出力強度が所定分だけ大きくされた呼掛け信号となる。MPU130は、このテスト信号をLF送信アンテナ112から携帯機100Bに送信するのである。
そして、ステップS120で、MPU130は、テスト信号に基づく携帯機100Bからの応答信号があるか否かを判定する。つまり、所定分だけ出力強度を大きくしたテスト信号では、携帯機100Bに届かない場合であると(ステップS120の否の判定時)、ユーザの希望する距離に対応する呼掛け信号となっていないことになる。
よって、この場合は、ステップS130で、今、送信したテスト信号は設定可能な出力強度の上限に至っているかを判定して、否と判定すれば、ステップS140で、テスト信号の出力強度を更に所定分だけ大きくなるように更新する。そして、ステップS110、ステップS120を上記と同様に実施する。
このように、ステップS110〜ステップS140を繰り返す中で、テスト信号の出力強度を順に上げていき、ステップS120で肯定判定すれば、その時のテスト信号の出力強度であれば、ユーザの希望する距離までテスト信号、即ち呼掛け信号は届きうるものと把握することができる。
よって、ステップS120で肯定判定すると、ステップS150で、MPU130は、その時のテスト信号の出力強度を、新しい呼掛け信号の出力強度となるように設定する。つまり、増幅器111においてLF送信信号に対する増幅の度合を変更設定する。上記のように、ステップS110〜ステップS140の繰り返しによって、呼掛け信号が届く距離が長く設定されるほど、呼掛け信号の出力強度はより大きく設定され、逆に、呼掛け信号が届く距離が短く設定されるほど、呼掛け信号の出力強度はより小さく設定されることになる。
そして、ステップS150の後に、ステップS160で、MPU130は、呼掛け信号が届く距離の変更設定、つまり出力強度の変更設定が完了したことをユーザに通知する。通知方法としては、例えば、車両のエンジンルーム内に設けられたブザー等を一回鳴らす(例えば、ピッと鳴らす)ことで対応する。
一方、ステップS110〜ステップS140を繰り返す中で、ステップS130における判定で、テスト信号が、設定可能な出力強度の上限に至ったと判定した場合であると、これ以上は呼掛け信号の出力強度をあげることはできず、ユーザの希望する距離に対応することができないことになる。つまり、出力強度の変更設定は、失敗となる。
よって、この場合は、ステップS170で、MPU130は、呼掛け信号が届く距離の変更設定が未完了であることをユーザに通知する。通知方法としては、ブザー等を複数回鳴らす(例えば、ピッ、ピッと二回鳴らす)ことで対応する。
尚、ユーザが、呼掛け信号が届く距離を、上記のように希望する距離に変更設定した後に、更に、異なる希望の距離に変更する場合、ステップS110でテスト信号を送信する際には、初期値の出力強度設定したものを最初のテスト信号として、順に所定分ずつ出力強度を上げていくようにする。
以上のように、本実施形態においては、出力強度設定部132は、呼掛け信号の出力強度を変更可能としている。呼掛け信号の出力強度を大きくすると、LFドライバ110からより遠くに呼掛け信号を送信することが可能となり、よって、携帯機100BはLFドライバ110からより離れた位置でも呼掛け信号に対して応答できるようになる。そして、MPU130は、携帯機100Bの応答信号に対応して照合をし、鍵の解錠を行う。つまり、携帯機100Bがより遠い位置にあっても鍵の解除が可能となる。
逆に、呼掛け信号の出力強度を小さくすると、LFドライバ110から送信される呼掛け信号の到達距離は短くなり、よって、携帯機100BはLFドライバ110に対してより近い位置で呼掛け信号に応答する形とになる。そして、MPU130は、携帯機100Bの応答信号に対応して照合をし、鍵の解除を行う。つまり、携帯機100Bがより近い位置にあると、鍵の解除が可能となる。
このように、ポーリング方式によって呼掛け信号が送信されるものにおいて、携帯機100Bに対して呼掛け信号が届く距離の設定を、ユーザの好みや使い勝手に応じて変更することが可能となる。
また、呼掛け信号の出力強度を変更設定する際に、携帯機100Bに設けられた各ボタン171〜173を活用して、本来使用される押下操作とは異なる要領で押下操作されたときに、強度変更要求信号が出力されるようになっているので、特別な入力部を設ける必要がなく、容易に対応が可能となる。
また、呼掛け信号の出力強度の変更設定にあたって、MPU130は、変更設定が完了するとユーザに対して完了の通知を行い、また変更設定が失敗するとユーザに対して未完了の通知を行うようにしているので、ユーザにとっては、自分の希望する距離設定ができたのか否かを確実に認識することができる。
尚、呼掛け信号が届く距離を、初期の所定距離(70〜80cm程度)から、ある程度、離れた希望距離(例えば、5m程度)に変更して、車両にウェルカム機能を有するライト等を組み合わせることで、ユーザはウェルカム応答の恩恵を充分に得ることができるようになる。また、夜間の場合であると、ウェルカム応答によってライトが点灯されることで、ユーザは、車両との位置関係を認識しやすくなる。
また、呼掛け信号が届く距離が、初期の所定距離(70〜80cm程度)のように短い場合であると、呼掛け信号に応じて応答信号が生成されて、更に照合が行われて解錠が行われることから、解錠までに時間を要することになり、ユーザにはレスポンスの悪い解錠システムと思われる可能性もある。しかしながら、呼掛け信号が届く距離を変更設定することで、ユーザが車輛に近づくまでには、照合までが完了されて解錠された状態とすることができるため、すぐにドアを開けることが可能となる。
(第2実施形態)
第2実施形態を図3に示す。第2実施形態は、上記第1実施形態に対して、スマートエントリーシステム100の基本構成は同一とするものの、MPU130が実施する制御において、呼掛け信号の出力強度に応じて、ポーリング方式に基づく呼掛け信号送信の送信間隔を変更する内容を追加したものである。
図3に示すフローチャートは、図2で説明したフローチャートに対して、ステップS180〜ステップS200を追加したものである。
ステップS160で設定完了通知を実施した後、MPU130は、ステップS180で、変更設定した呼掛け信号の出力強度が、予め定めた所定強度より大きいか否かを判定する。ステップS180で肯定判定をすると、ステップS190で、MPU130(出力強度設定部132)は、ポーリング方式に基づく呼掛け信号の送信間隔を、所定強度の場合の送信間隔よりも大きく設定する。
また、ステップS180で否定判定をすると、ステップS200で、MPU130は、ポーリング方式に基づく呼掛け信号の送信間隔を、所定強度の場合の送信間隔よりも小さく設定する。
つまり、ステップS190、ステップS200によって、制御部130は、呼掛け信号の出力強度が大きいほど、送信間隔をより大きくし、逆に、呼掛け信号の出力強度が小さいほど、送信間隔をより小さくするようになっている。
ポーリング方式に基づく呼掛け信号は、車両が停車している間、つまり車両が使用されていない間に、所定の送信間隔で送信され続けている。よって、呼掛け信号の出力強度が大きいとスマートエントリーシステム100における使用電流も比例して大きくなる。この場合の使用電流は、いわゆる暗電流となるものであり、暗電流が大きいほど、車両バッテリの充電量の低下が大きくなってしまう。
よって、呼掛け信号の出力強度が大きいほど送信間隔をより大きくすることで、暗電流の発生を抑制することができる。逆に、呼掛け信号の出力強度が小さいほど送信間隔をより小さくすることで、暗電流の増加を抑えつつ、呼掛け信号の送信を継続させることができる。
100 スマートエントリーシステム
100A 車両側本体部
100B 携帯機(携帯型キー)
110 LFドライバ(送信部)
120 RF受信IC(受信部)
130 MPU(制御部)
132 出力強度設定部
171 ロックボタン(入力部)
172 アンロックボタン(入力部)
173 トランクボタン(入力部)

Claims (10)

  1. 開閉体に掛けられた鍵の解除を行うスマートエントリーシステムであって、
    無線通信によって携帯型キー(100B)に対する呼掛け信号を送信する送信部(110)と、
    前記呼掛け信号に応答する前記携帯型キー(100B)からの応答信号を受信する受信部(120)と、
    前記送信部(110)に対して呼掛け信号送信の指令を出力し、更に、前記受信部(120)が前記応答信号を受信すると前記応答信号の照合を行い、前記照合の結果に基づいて前記開閉体の解錠を行うための指令を出力する制御部(130)とを備え、
    前記呼掛け信号は、ポーリング方式によって送信されるようになっており、
    前記制御部(130)は、前記呼掛け信号の出力強度を変更設定する出力強度設定部(132)を有することを特徴とするスマートエントリーシステム。
  2. 前記出力強度設定部(132)は、前記ポーリング方式によって送信される前記呼掛け信号に反応する前記携帯型キー(100B)と前記送信部(110)との距離が長いほど、前記呼掛け信号の出力強度をより大きくすることを特徴とする請求項1に記載のスマートエントリーシステム。
  3. 前記出力強度設定部(132)は、前記ポーリング方式によって送信される前記呼掛け信号に反応する前記携帯型キー(100B)と前記送信部(110)との距離が短いほど、前記呼掛け信号の出力強度をより小さくすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のスマートエントリーシステム。
  4. 前記携帯型キー(100B)は、ユーザの押下操作によって前記開閉体の解錠あるいは施錠のための入力を行う複数の入力部(171、172、173)を有しており、
    前記出力強度設定部(132)は、複数の前記入力部(171、172、173)が本来使用される押下操作と異なる要領で押下操作されたときに、前記呼掛け信号の出力強度の変更設定を行うことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか1つに記載のスマートエントリーシステム。
  5. 前記本来使用される押下操作と異なる要領は、複数の前記入力部(171、172、173)が同時に押下される場合であることを特徴とする請求項4に記載のスマートエントリーシステム。
  6. 前記本来使用される押下操作と異なる要領は、複数の前記入力部(171、172、173)が所定の順に押下される場合であることを特徴とする請求項4に記載のスマートエントリーシステム。
  7. 前記制御部(130)は、前記呼掛け信号の出力強度に応じて、前記ポーリング方式に基づく前記呼掛け信号の送信間隔を設定することを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか1つに記載のスマートエントリーシステム。
  8. 前記制御部(130)は、前記呼掛け信号の出力強度が大きいほど、前記送信間隔をより大きくすることを特徴とする請求項7に記載のスマートエントリーシステム。
  9. 前記制御部(130)は、前記呼掛け信号の出力強度が小さいほど、前記送信間隔をより小さくすることを特徴とする請求項7または請求項8に記載のスマートエントリーシステム。
  10. 前記制御部(130)は、前記出力強度設定部(132)による前記呼掛け信号の出力強度の変更設定が完了するとユーザに対して完了の通知を行い、変更設定が失敗するとユーザに対して未完了の通知を行うことを特徴とする請求項1〜請求項9のいずれか1つに記載のスマートエントリーシステム。
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