JP4474683B2 - Smart keyless system - Google Patents

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Description

本発明は、車両に搭載される車載機と、ユーザによって所持されうる携帯ユニットとを含み、携帯ユニットから送信されたID信号の認証が成立したときにドアのロック/アンロック制御あるいはエンジンの始動の許可を行う、いわゆるスマートキーレスシステムに関する。   The present invention includes an in-vehicle device mounted on a vehicle and a portable unit that can be carried by a user. When the authentication of the ID signal transmitted from the portable unit is established, the door lock / unlock control or the engine start is performed. It is related with what is called a smart keyless system which performs permission.

携帯ユニットから送信されたID信号の認証が成立したときにドアのロック/アンロック制御あるいはエンジンの始動の許可を行う、車両における制御システムがある(例えば、特許文献1を参照)。携帯ユニットは従来のキーの役割を果たすが、従来のようにキーを手に持って操作する必要がなく、携帯ユニットをポケットやバッグなどに携帯しているだけで、車両の一連の操作を行うことができる。この点で、かかる制御システムはスマートキーレスシステムとよばれている。   There is a control system in a vehicle that performs door lock / unlock control or engine start permission when authentication of an ID signal transmitted from a portable unit is established (see, for example, Patent Document 1). Although the portable unit plays the role of a conventional key, there is no need to operate it by holding the key as in the conventional case, and a series of operations of the vehicle can be performed simply by carrying the portable unit in a pocket or bag. be able to. In this respect, such a control system is called a smart keyless system.

スマートキーレスシステムを搭載していない場合には、エンジンの始動中はキーが物理的にキーシリンダ等に差し込まれているので、エンジン作動中にはキーを車外に持ち出すことはできない。すなわち、キーを持つべき乗員が車外に出るであろうエンジン停止時までは、ドアのロック/アンロック制御および/またはエンジン始動を可能にするキーが車外に持ち出されることはない。しかし、スマートキーレスシステムを搭載した場合には、従来のように物理的なキーを差し込む必要がなくなることに起因して種々の問題が生じうる。   When the smart keyless system is not installed, since the key is physically inserted into the key cylinder or the like while the engine is starting, the key cannot be taken out of the vehicle while the engine is operating. That is, the key that enables the door lock / unlock control and / or the engine start is not taken out of the vehicle until the engine stop when the passenger who should have the key goes out of the vehicle. However, when a smart keyless system is installed, various problems may occur due to the fact that it is not necessary to insert a physical key as in the prior art.

たとえば、エンジンの作動中であっても携帯ユニットを車外に持ち出すことが可能である。もし、携帯ユニットがドライバー以外の者に持ち出され、この車外持ち出しにドライバーが気が付かない場合には、そのドライバーは次回にドアのロック/アンロック制御やエンジンの再始動を行おうとしても、携帯ユニットが手元にないためにできないという事態が生じる可能性がある。これに対処する機能として、少なくともエンジン作動中に携帯ユニットが車外に持ち出された場合に、そのことを乗員に知らせるべく警報を発生する、携帯ユニット車外持ち出し警報機能がある。この携帯ユニット車外持ち出し警報機能を実現する手法としては例えば、所定のタイミングで車載機から携帯ユニットにリクエスト信号を送信し、これに対する携帯ユニットからのID信号が受信されないままタイムアウトした場合、あるいは受信したID信号に対する認証が成立しなかった場合には、所定の警報を行う、という手法が考えられる。   For example, the portable unit can be taken out of the vehicle even when the engine is operating. If the portable unit is taken out by someone other than the driver, and the driver is not aware of this take-out, the portable unit will be able to lock / unlock the door and restart the engine the next time. There is a possibility that the situation is not possible due to the fact that is not at hand. As a function to cope with this, there is a mobile unit out-of-car alarm function for generating an alarm to notify the occupant when the mobile unit is taken out of the vehicle at least while the engine is operating. As a technique for realizing the mobile unit car take-out warning function, for example, a request signal is transmitted from the in-vehicle device to the mobile unit at a predetermined timing, and the ID signal from the mobile unit corresponding thereto is timed out or received. A method of performing a predetermined alarm when authentication for the ID signal is not established is conceivable.

特開2003−269019号公報JP 2003-269019 A

ところが、携帯ユニットが電源ハーネスや車載電装品と近接した所に置かれていると、その電源ハーネスや車載電装品から発生される電磁ノイズにより、送信アンテナからのリクエスト信号が妨害されてしまい、車室内に携帯ユニットがあるにもかかわらず車内に携帯ユニットがないと誤検出してしまい、携帯ユニット車外持ち出し警報が発生してしまう。このように、かかる誤検出の場合にも携帯ユニット車外持ち出し警報が作動してしまうので、警報発生時に乗員は何をチェックすべきかが即座に分からないという問題点がある。   However, if the mobile unit is placed close to the power harness or on-vehicle electrical components, the request signal from the transmitting antenna is disturbed by electromagnetic noise generated from the power harness or on-vehicle electrical components. Even if there is a portable unit in the room, if there is no portable unit in the vehicle, it is erroneously detected, and a portable unit take-out alarm is generated. As described above, even when such an erroneous detection occurs, the alarm for taking out the mobile unit vehicle is activated, and there is a problem in that the passenger does not immediately know what to check when the alarm occurs.

本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、電源ハーネスや車載電装品から発生される電磁ノイズの影響を回避することが可能なスマートキーレスシステムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a smart keyless system capable of avoiding the influence of electromagnetic noise generated from a power harness or an in-vehicle electrical component. To do.

本発明の一側面は、所定のID情報を含むリクエスト信号を無線送信する送信機と、ユーザによって携帯されうる携帯ユニットであって、前記所定のID情報を予め記憶しているメモリを備え、前記リクエスト信号を受信するとともに、当該リクエスト信号から前記メモリに記憶されている前記所定のID情報と一致するID情報が検出されたときにID信号を無線送信する携帯ユニットと、前記携帯ユニットから前記ID信号を受信する受信機と、所定条件成立時に前記送信機にリクエスト信号を送信させ、受信したID信号の認証が成立したときにドアのロック/アンロック制御あるいはエンジンの始動の許可を行う制御手段とを含むスマートキーレスシステムに係り、前記制御手段は、少なくともエンジンの作動時に、前記送信機にリクエスト信号を車内に送信させ、これにより受信したID信号の認証が成立しなかったときは第1の警報を行い、前記携帯ユニットは、前記リクエスト信号として受信した信号から、前記メモリに記憶されている前記所定のID情報と一致するID情報を検出できなかったときは、所定レベルを超える電磁ノイズを受信したことを示すノイズ受信信号を送信し、前記制御手段は、前記ノイズ受信信号受信したときは、前記第1の警報とは異なる第2の警報を行うことを特徴とする。 One aspect of the present invention is a transmitter that wirelessly transmits a request signal including predetermined ID information, and a portable unit that can be carried by a user, and includes a memory that stores the predetermined ID information in advance. A portable unit that receives a request signal and wirelessly transmits an ID signal when ID information that matches the predetermined ID information stored in the memory is detected from the request signal, and the ID from the portable unit A receiver for receiving a signal, and a control means for causing the transmitter to transmit a request signal when a predetermined condition is established, and permitting lock / unlock control of the door or start of the engine when authentication of the received ID signal is established The control means is connected to the transmitter at least during engine operation. To send a Est signal inside the vehicle, which when authentication of the received ID signal is not established by the performing a first alarm, the portable unit from signals received by said request signal, stored in the memory When the ID information that matches the predetermined ID information that has been detected cannot be detected , a noise reception signal indicating that electromagnetic noise exceeding a predetermined level has been received is transmitted, and the control means transmits the noise reception signal . When received , a second alarm different from the first alarm is performed .

かかる構成によれば、携帯ユニットによって所定レベルを超える電磁ノイズが検出された場合には、通常の携帯ユニットの持ち出し警報の仕方とは異なる警報が行われるので、ユーザは携帯ユニットの置き場所を変更する必要があることを容易に把握することができる。   According to this configuration, when electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected by the mobile unit, an alarm different from the normal mobile unit take-out alarm is performed, so the user changes the location of the mobile unit. You can easily figure out what you need to do.

本発明の好適な実施形態によれば、前記携帯ユニットは、所定時間以上連続して前記ノイズ受信信号を送信することが禁止される。これにより、携帯ユニットのバッテリの早期消耗を防ぐことができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, the portable unit is prohibited from transmitting the noise reception signal continuously for a predetermined time or more. Thereby, the early consumption of the battery of a portable unit can be prevented.

また、本発明の好適な実施形態によれば、前記携帯ユニットは、過去所定時間内にリクエスト信号を受信していない場合にはノイズ受信信号の送信が禁止される。車両から離れた場所に位置している携帯ユニットは、別の原因による電磁ノイズを受ける可能性があるところ、かかる構成によれば、携帯ユニットがノイズ受信信号を無駄に送信し続けてバッテリが消耗してしまうという事態を未然に防ぐことができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, the mobile unit is prohibited from transmitting a noise reception signal when it has not received a request signal within the past predetermined time. A portable unit located at a location away from the vehicle may receive electromagnetic noise due to another cause. According to such a configuration, the portable unit continues to uselessly transmit a noise reception signal and the battery is exhausted. It is possible to prevent such a situation from occurring.

また、本発明の好適な実施形態によれば、前記携帯ユニットは、過去所定時間内に前記携帯ユニットに対するリクエスト信号を受信していない場合にはノイズ受信信号の送信が禁止される。これにより、受信したリクエスト信号が他の携帯ユニット宛である場合にまでノイズ受信信号を無駄に送信し続けてバッテリが消耗してしまうという事態を未然に防ぐことができる。   According to a preferred embodiment of the present invention, the mobile unit is prohibited from transmitting a noise reception signal when it has not received a request signal for the mobile unit within a predetermined time in the past. As a result, it is possible to prevent a situation in which the battery is exhausted by continuously transmitting the noise reception signal unnecessarily until the received request signal is addressed to another portable unit.

また、本発明の好適な実施形態によれば、前記携帯ユニットは、前記電磁ノイズの検出および前記ノイズ受信信号の送信を所定周期で繰り返す一方、前記携帯ユニットへの所定の操作が検出された場合には、前記所定周期による次の送信タイミングを待たずに前記電磁ノイズの検出を行い前記所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたときはノイズ受信信号を送信することが好ましい。この構成によれば、電磁ノイズの妨害を受けない携帯ユニットの置き場所を、次回の送信タイミングを待つことなく、直ちに決定することができ、利便性が向上する。   According to a preferred embodiment of the present invention, the portable unit repeats detection of the electromagnetic noise and transmission of the noise reception signal at a predetermined cycle, while a predetermined operation on the portable unit is detected. Preferably, the electromagnetic noise is detected without waiting for the next transmission timing in the predetermined cycle, and when the electromagnetic noise exceeding the predetermined level is detected, a noise reception signal is transmitted. According to this configuration, it is possible to immediately determine the location of the portable unit that is not affected by electromagnetic noise without waiting for the next transmission timing, and convenience is improved.

また、本発明の好適な実施形態によれば、前記携帯ユニットは、検出された電磁ノイズが前記所定レベル未満である間は、前記電磁ノイズの検出を第1の周期で繰り返し、前記所定レベル以上の電磁ノイズが検出されたときは、前記所定レベル未満の電磁ノイズが検出されるまでの間、前記電磁ノイズの検出および前記ノイズ受信信号の送信を、前記第1の周期よりも短い第2の周期で繰り返すことが好ましい。この構成によれば、電磁ノイズの妨害を受けない携帯ユニットの置き場所をより早期に決定することができ、利便性が向上する。   According to a preferred embodiment of the present invention, the portable unit repeats the detection of the electromagnetic noise in a first period while the detected electromagnetic noise is less than the predetermined level, and the mobile unit is equal to or higher than the predetermined level. When the electromagnetic noise is detected, the detection of the electromagnetic noise and the transmission of the received noise signal are shorter than the first period until the electromagnetic noise of less than the predetermined level is detected. It is preferable to repeat the cycle. According to this configuration, it is possible to determine the place where the portable unit is not disturbed by electromagnetic noise earlier, and convenience is improved.

さらに、本発明の好適な実施形態によれば、前記送信機によるリクエスト信号の送信周期と前記携帯ユニットによるノイズ受信信号の送信周期は不一致であって、前記制御手段は、前記ノイズ受信信号の受信時は、前記リクエスト信号の次回の送信タイミングまで警報を継続するとともに、ID信号の認証が成立したときは、前記リクエスト信号の次回の送信タイミングを待たずに前記警報を停止することが好ましい。これにより、携帯ユニットが電磁ノイズの妨害を受けない場所に置き直された時に、次回のリクエスト信号の送信タイミングを待つことなく早期に警報を停止することが可能になる。   Further, according to a preferred embodiment of the present invention, a transmission period of the request signal by the transmitter and a transmission period of the noise reception signal by the portable unit are inconsistent, and the control means receives the noise reception signal. It is preferable that the alarm is continued until the next transmission timing of the request signal, and when the authentication of the ID signal is established, the alarm is stopped without waiting for the next transmission timing of the request signal. As a result, when the portable unit is repositioned in a place where it is not disturbed by electromagnetic noise, the alarm can be stopped early without waiting for the next request signal transmission timing.

本発明によれば、携帯ユニットによって所定レベル以上の電磁ノイズが検出されたときは、通常の携帯ユニット車外持ち出し警報とは異なる態様で警報されるので、乗員は携帯ユニットの置き場所を変更する必要があることを容易に把握でき、これにより利便性が向上する。   According to the present invention, when electromagnetic noise of a predetermined level or more is detected by the portable unit, an alarm is issued in a manner different from a normal portable unit outside car alarm, so the occupant needs to change the location of the portable unit It is easy to grasp that there is, and this improves convenience.

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

<スマートキーレスシステムの構成>
図1は、本発明のスマートキーレス制御装置が適用されるスマートキーレスシステムの車両における配置構成を示す図、図2は、このスマートキーレスシステムの構成を示すブロック図である。図示するように、スマートキーレスシステムは、車両に搭載される車載システム100と、ユーザによって所持されうる携帯ユニットとしてのカードキー200とを有する。この車載システム100とカードキー200とは電波によって通信可能に構成されている。
<Configuration of smart keyless system>
FIG. 1 is a diagram showing an arrangement configuration of a smart keyless system to which a smart keyless control device of the present invention is applied in a vehicle, and FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the smart keyless system. As illustrated, the smart keyless system includes an in-vehicle system 100 mounted on a vehicle and a card key 200 as a portable unit that can be carried by a user. The in-vehicle system 100 and the card key 200 are configured to be communicable by radio waves.

(カードキー)
カードキー200は、具体的には、図2に示すように、このカードキーの処理をつかさどるCPU21、CPU21のワークエリアを提供するRAM22、プログラムやデータを記憶しているROM23、ユーザによって操作されるロックボタン24およびアンロックボタン25、および、車載システム100との通信を行うための通信回路26を有している。加えて、後述する電磁ノイズ検出処理のためのノイズ検出ボタン27も設けられている。ROM23は、例えば、車載システム100との認証通信や電磁ノイズ検出制御を実現するための制御プログラムをはじめ、このカードキー200に固有のID情報(カードID)や車載システム100を特定するためのID情報(車載機ID)を記憶している。CPU21は、ROM23に記憶されている制御プログラムをRAM22にロードして実行する。例えば、ユーザのボタン操作(ロックボタン24またはアンロックボタン25の操作)があった場合、あるいは、車載システム100からのLF信号を受信した場合に、通信回路26を駆動して、カードIDを含むRF(例えばUHF)信号を送信する。また、後述するように、電磁ノイズを検出して、その結果に応じて、通信回路26を介してノイズ受信信号を送信する処理も行う。このカードキー200は、例えば80mm×50mm×4mm程度のサイズのカード形状で構成され、これによりユーザはポケットやバッグなどに入れて容易に携帯することが可能である。
(Card key)
Specifically, as shown in FIG. 2, the card key 200 is operated by a CPU 21 that handles the processing of the card key, a RAM 22 that provides a work area for the CPU 21, a ROM 23 that stores programs and data, and a user. A lock button 24, an unlock button 25, and a communication circuit 26 for communicating with the in-vehicle system 100 are provided. In addition, a noise detection button 27 for electromagnetic noise detection processing described later is also provided. The ROM 23 includes, for example, a control program for realizing authentication communication with the in-vehicle system 100 and electromagnetic noise detection control, ID information (card ID) unique to the card key 200, and an ID for identifying the in-vehicle system 100. Information (vehicle equipment ID) is stored. The CPU 21 loads the control program stored in the ROM 23 into the RAM 22 and executes it. For example, when the user performs a button operation (operation of the lock button 24 or the unlock button 25) or when an LF signal is received from the in-vehicle system 100, the communication circuit 26 is driven to include the card ID. An RF (eg, UHF) signal is transmitted. Further, as will be described later, processing for detecting electromagnetic noise and transmitting a noise reception signal via the communication circuit 26 is also performed according to the result. The card key 200 is configured in a card shape having a size of, for example, about 80 mm × 50 mm × 4 mm, so that the user can easily carry it in a pocket or a bag.

一方の車載システム100は、以下の構成を有する。   One vehicle-mounted system 100 has the following configuration.

(スマートキーレスコントローラ1)
1はスマートキーレス制御装置としてのスマートキーレスコントローラ1であり、このスマートキーレスシステムの制御をつかさどる。具体的には、これは図2に示すように、スマートキーレスECUによって実現される。スマートキーレスECUは、CPU11、RAM13、ROM12をはじめ、RF受信アンテナ2aを介してRF信号を受信するRF受信回路2、後述する例えば5個のLF送信アンテナ(3f,3a,3b,3c,3d)のいずれかを選択するセレクタ3s、このセレクタ3sを介してLF信号を送信するLF送信回路を備える。ROM12は、カードキー200との認証通信を行い以下の各種構成要素を制御するための制御プログラム、この車載システム100に固有のID情報(車載機ID)、およびカードキーを特定するためのID情報(カードID)を記憶している。なお、このカードIDは例えば最大6個まで登録することが可能である。つまり、図1および図2では、200で示されたカードキーが1枚だけ示されているが、この他のカードキーをあと5枚まで、使用可能なカードキーとして登録することが可能である。ただし以下の説明では、登録されているカードキーは200で示されたカードキー1枚だけで、従ってROM12に記憶されているカードIDはこのカードキー200のカードIDだけであるとする。
(Smart keyless controller 1)
Reference numeral 1 denotes a smart keyless controller 1 as a smart keyless control device, which controls the smart keyless system. Specifically, this is realized by a smart keyless ECU as shown in FIG. The smart keyless ECU includes a CPU 11, a RAM 13, a ROM 12, an RF receiving circuit 2 that receives an RF signal via an RF receiving antenna 2a, and, for example, five LF transmitting antennas (3f, 3a, 3b, 3c, 3d) described later. A selector 3s for selecting one of the above, and an LF transmission circuit for transmitting an LF signal via the selector 3s. The ROM 12 performs authentication communication with the card key 200 and controls the following various components, ID information unique to the in-vehicle system 100 (in-vehicle device ID), and ID information for specifying the card key (Card ID) is stored. For example, up to six card IDs can be registered. That is, in FIG. 1 and FIG. 2, only one card key indicated by 200 is shown, but up to five other card keys can be registered as usable card keys. . However, in the following description, it is assumed that only one card key indicated by 200 is registered, and therefore the card ID stored in the ROM 12 is only the card ID of the card key 200.

(LF送信アンテナ)
上記のとおり、本実施形態では、例えば5個のLF送信アンテナ(3f,3a,3b,3c,3d)が設置される。3fは車室内前方に設けられる車内フロント用アンテナ、3aは運転席(以下「D席」という。)近傍に設けられるD席用アンテナ、3bは助手席(以下「P席」という。)近傍に設けられるP席用アンテナ、3cはリアゲート近傍に設けられるリアゲート用アンテナ、そして、3dは後部座席の近傍に設けられる車内リア用アンテナである。目的に応じてこれらの送信アンテナを切り換えることにより、異なる送信エリア(すなわち、カードキーの検知エリア)が形成される。ここで、D席用アンテナ3aおよびP席用アンテナ3bは車内および車外兼用のアンテナであり、LF送信回路3は、車外用出力、車内用出力の2つの送信モードを有し、この送信モードによって送信エリアが車内エリア、車外エリアに切り換えられる。
(LF transmitting antenna)
As described above, in this embodiment, for example, five LF transmission antennas (3f, 3a, 3b, 3c, 3d) are installed. 3f is an in-vehicle front antenna provided in the front of the vehicle interior, 3a is a D-seat antenna provided near the driver's seat (hereinafter referred to as “D seat”), and 3b is provided near the passenger seat (hereinafter referred to as “P seat”). The P seat antenna provided, 3c is a rear gate antenna provided in the vicinity of the rear gate, and 3d is an in-vehicle rear antenna provided in the vicinity of the rear seat. By switching these transmission antennas according to the purpose, different transmission areas (that is, card key detection areas) are formed. Here, the D-seat antenna 3a and the P-seat antenna 3b are antennas for both in-vehicle and out-of-vehicle use, and the LF transmission circuit 3 has two transmission modes of in-vehicle output and in-vehicle output. The transmission area is switched to the in-vehicle area and the out-of-vehicle area.

図3は、各LF送信アンテナの送信エリアの例を示す図である。車内の領域F,A,B,Dはそれぞれ、車内フロント用アンテナ3f、D席用アンテナ3a、P席用アンテナ3b、車内リア用アンテナ3dの送信エリアであり、これら4本のアンテナによって車内のすべてのエリアがカバーされる。一方、車両後方の車外領域Cは、リアゲート用アンテナ3cの送信エリアである。また、車外の領域A’およびB’はそれぞれ、LF送信回路3の車外用出力モード時におけるD席用アンテナ3a、P席用アンテナ3bの送信エリアである。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a transmission area of each LF transmission antenna. The vehicle interior areas F, A, B, and D are the transmission areas of the vehicle interior front antenna 3f, the D seat antenna 3a, the P seat antenna 3b, and the vehicle rear antenna 3d, respectively. All areas are covered. On the other hand, the vehicle exterior area C behind the vehicle is a transmission area of the rear gate antenna 3c. The areas A ′ and B ′ outside the vehicle are the transmission areas of the D seat antenna 3 a and the P seat antenna 3 b when the LF transmission circuit 3 is in the vehicle output mode, respectively.

(車外ブザー)
車外ブザー4は、スマートキーレスコントローラ1からの信号に応じて、車外にいるユーザに対して警報を発する。
(Buzzer outside the car)
The buzzer 4 outside the vehicle issues a warning to the user outside the vehicle in response to the signal from the smart keyless controller 1.

(リクエストスイッチ)
ドア(リアゲートを含む。以下同じ。)のロック/アンロック制御開始のトリガを与えるためのリクエストスイッチ(以下「リクエストSW」という。)が設けられる。図1において、5D、5P、5RがリクエストSWで、それぞれ、5Dの拡大図に示すように、ドアノブ(アウターハンドル)の付近に設けられている。
(Request switch)
A request switch (hereinafter referred to as “request SW”) for providing a trigger for starting lock / unlock control of the door (including the rear gate; the same applies hereinafter) is provided. In FIG. 1, 5D, 5P, and 5R are request SWs, which are provided near the door knob (outer handle) as shown in the enlarged view of 5D.

(ドアロックアクチュエータ)
8は、各ドアのロック/アンロック動作を行うドアロックアクチュエータである。後述するように、上記のリクエストSWを押下することで、対応するドアのドアロックアクチュエータ8が駆動され、ロック/アンロックが実行される。
(Door lock actuator)
Reference numeral 8 denotes a door lock actuator that performs a lock / unlock operation of each door. As will be described later, when the request SW is pressed, the door lock actuator 8 of the corresponding door is driven and lock / unlock is executed.

(メータユニット)
メータユニット6は、車速メータ、エンジン回転数メータをはじめ、警報用のランプや車内ブザーを有し、スマートキーレスコントローラ1からの信号に応じて、車内ブザーの吹鳴やランプの点灯/点滅の制御を行う。
(Meter unit)
The meter unit 6 includes a vehicle speed meter, an engine speed meter, an alarm lamp and an in-vehicle buzzer, and controls the sound of the in-vehicle buzzer and the lighting / flashing of the lamp according to the signal from the smart keyless controller 1. Do.

(ステアリングロックユニット)
ステアリングロックユニット7は、スマートキーレスコントローラ1からの信号に応じて、キーシリンダのロック制御を行う。図1における7の拡大図に示すように、このステアリングロックユニット7はイグニッションノブ7aを備えている。このイグニッションノブ7aは、図示のLOCK位置から、アクセサリ(ACC)、さらにイグニッション(IG)の位置へと回すことが可能である。また、このイグニッションノブ7aには、スマートキーレスコントローラ1の許可がなければイグニッションノブ7aを回すことができないノブロック機構も設けられている。加えて、このイグニッションノブ7aは、LOCK位置においてこのノブを押下することのできる構造も有している。このノブの押下は、ノブロックの解除を要求するためのアクションとして使用される。
(Steering lock unit)
The steering lock unit 7 performs key cylinder lock control in accordance with a signal from the smart keyless controller 1. As shown in the enlarged view of 7 in FIG. 1, the steering lock unit 7 includes an ignition knob 7a. The ignition knob 7a can be turned from the illustrated LOCK position to the accessory (ACC) and further to the ignition (IG) position. Further, the ignition knob 7a is also provided with a no-block mechanism that cannot turn the ignition knob 7a without the permission of the smart keyless controller 1. In addition, the ignition knob 7a has a structure that allows the knob to be pressed in the LOCK position. Pressing this knob is used as an action for requesting release of the block.

(センサ)
車両にはさまざまなセンサ類が使用されるが、本実施形態に関係するセンサとしては、図2に示すように、各ドアの開状態を検知するためのドアオープンセンサ9、車両の走行速度を検出する車速センサ16、エンジンの回転数を検出する回転数センサ17がある。
(Sensor)
Various sensors are used for the vehicle. As sensors related to the present embodiment, as shown in FIG. 2, the door open sensor 9 for detecting the open state of each door, the traveling speed of the vehicle, There are a vehicle speed sensor 16 for detecting and a rotational speed sensor 17 for detecting the rotational speed of the engine.

<認証通信>
本実施形態におけるスマートキーレスシステムの構成は概ね上記のようなものであるが、このような構成によって、スマートキーレスコントローラ1はカードキーとの認証通信を行うことができる。
<Authentication communication>
The configuration of the smart keyless system in the present embodiment is generally as described above. With such a configuration, the smart keyless controller 1 can perform authentication communication with the card key.

認証通信は例えば、ID照合を行う第1認証処理、およびチャレンジ/レスポンス方式の認証を行う第2認証処理を含む。第1認証処理では、まず、スマートキーレスコントローラ1が、LF送信アンテナ3f,3a,3b,3c,3dから使用するアンテナを選択して、ROM12に記憶されている車載機IDを含むLF信号を、リクエスト信号として送信する。LF送信アンテナの選択基準は機能(用途)に応じ、送信パターンとして定められる。これについては後述する。   Authentication communication includes, for example, a first authentication process for performing ID verification and a second authentication process for performing challenge / response authentication. In the first authentication process, first, the smart keyless controller 1 selects an antenna to be used from the LF transmission antennas 3f, 3a, 3b, 3c, and 3d, and outputs an LF signal including the vehicle-mounted device ID stored in the ROM 12. Send as request signal. The selection criterion of the LF transmission antenna is determined as a transmission pattern according to the function (use). This will be described later.

一方のカードキー200は、LF信号を受信すると、そのLF信号に含まれる車載機IDを抽出し、これがメモリ23に格納されている車載機IDと一致するか否かを判定する。ここで両方の車載機IDが一致した場合には、メモリ23に格納されているカードIDと車載機IDとを含むRF信号をID信号として、通信回路26により送信する。   When one card key 200 receives the LF signal, the card key 200 extracts the in-vehicle device ID included in the LF signal and determines whether or not this matches the in-vehicle device ID stored in the memory 23. Here, when both in-vehicle device IDs coincide with each other, the communication circuit 26 transmits the RF signal including the card ID and the in-vehicle device ID stored in the memory 23 as an ID signal.

スマートキーレスコントローラ1は、RF受信アンテナ2aを介してRF受信回路2によりこのRF信号を受信した場合には、そのRF信号に含まれるカードIDおよび車載機IDがそれぞれ、ROM12に記憶されているカードIDおよび車載機IDと一致するか否かを判定する。ここまでで、第1認証処理が終了する。   When the smart keyless controller 1 receives this RF signal by the RF receiving circuit 2 via the RF receiving antenna 2a, the card ID and the in-vehicle device ID included in the RF signal are stored in the ROM 12, respectively. It is determined whether the ID and the in-vehicle device ID match. Thus, the first authentication process is completed.

第1認証処理が成功すると、第2認証処理に移行する。第2認証処理では、まず、スマートキーレスコントローラ1が、任意のチャレンジデータをLF信号に乗せて、第1認証処理において使用した同じLF送信アンテナより送信する。   When the first authentication process is successful, the process proceeds to the second authentication process. In the second authentication process, first, the smart keyless controller 1 carries arbitrary challenge data on the LF signal and transmits it from the same LF transmission antenna used in the first authentication process.

カードキー200は、このLF信号を受信すると、そのLF信号に含まれるチャレンジデータを秘密鍵Kを用いて暗号化し、これをレスポンスデータとして、RF信号に含めて通信回路26により送信する。   When receiving the LF signal, the card key 200 encrypts the challenge data included in the LF signal using the secret key K, and transmits it as response data in the RF signal by the communication circuit 26.

スマートキーレスコントローラ1は、RF受信アンテナ2aを介してRF受信回路2によりこのRF信号を受信した場合には、そのRF信号に含まれるレスポンスデータを秘密鍵Kを用いて復号化し、これがチャレンジデータと一致するかどうかを判定する。ここで一致が検出されれば認証が成立したことになる。一方、ここで不一致が検出された場合、あるいは、第1または第2認証処理においてLF信号の送信後、カードキーからの応答が得られないままタイムアウト(所定時間が経過)した場合は、認証は失敗(不成立)に終わる。   When the RF signal is received by the RF receiving circuit 2 via the RF receiving antenna 2a, the smart keyless controller 1 decrypts the response data included in the RF signal using the secret key K, which is the challenge data and Determine whether they match. If a match is detected here, authentication is established. On the other hand, if a mismatch is detected here, or if a time-out (predetermined time has passed) without receiving a response from the card key after transmission of the LF signal in the first or second authentication process, the authentication is It ends in failure (not established).

このように、本実施形態における認証通信では、単純なIDの照合による第1認証に加え、暗号化技術を用いた第2認証を行うようにした。これにより、カードキーの偽造はより困難なものとなり、車両の盗難防止を図ることができる。もっとも、上記の認証通信の方法は一例であり、その他の認証技術を適用可能であることはいうまでもない。   As described above, in the authentication communication in the present embodiment, the second authentication using the encryption technique is performed in addition to the first authentication based on simple ID collation. Thereby, forgery of the card key becomes more difficult, and theft of the vehicle can be prevented. Of course, the above authentication communication method is merely an example, and it goes without saying that other authentication techniques can be applied.

さて、以上のような認証通信を利用することによって、登録された特定のカードキー(本実施形態ではカードキー200)の所在を確認することができる。例えば、カードキー200が車内に存在しているかどうかの確認(以下「車内認証」という。)は、次のようにして行われる。   Now, by using the authentication communication as described above, the location of the registered specific card key (in this embodiment, the card key 200) can be confirmed. For example, confirmation of whether or not the card key 200 exists in the vehicle (hereinafter referred to as “in-vehicle authentication”) is performed as follows.

先述したとおり、車内の全領域は、車内フロント用アンテナ3f、D席用アンテナ3a、P席用アンテナ3b、車内リア用アンテナ3dの4本のアンテナによってカバーされる。したがって、例えば3f,3a,3b,3dのアンテナを順に選択してそれぞれLF信号を送信し、これに対し応答があった場合には、少なくともカードキーが車内に存在していると判断できる。そして、最初に応答があったアンテナで上記の認証通信を行えば、その車内にあるカードキーは登録されたカードキー200かどうかを判断することができる。他方、これら4本のいずれのアンテナからのLF信号に応答がない場合には、カードキーは車内にないと判断できる。   As described above, the entire area in the vehicle is covered by the four antennas: the vehicle interior antenna 3f, the D seat antenna 3a, the P seat antenna 3b, and the vehicle rear antenna 3d. Therefore, for example, when the antennas 3f, 3a, 3b, and 3d are sequentially selected and LF signals are transmitted, and there is a response to this, it can be determined that at least the card key exists in the vehicle. Then, if the authentication communication is performed with the antenna that has responded first, it can be determined whether or not the card key in the vehicle is the registered card key 200. On the other hand, if there is no response to the LF signal from any of these four antennas, it can be determined that the card key is not in the vehicle.

<スマートキーレスシステムの機能>
認証通信のタイミングおよびLF送信パターンを制御することによって実現される機能を以下に示す。
<Smart keyless system functions>
Functions realized by controlling the timing of authentication communication and the LF transmission pattern are shown below.

(スマートエントリー機能)
ユーザはカードキー200を携帯していれば、ドアに設けられたリクエストSWを押すだけで、スマートキーレスコントローラ1とカードキー200との通信を経てドアのロック/アンロックを行うことができる。これをスマートエントリー機能という。従来のキーレスエントリーでは、キーを取り出し、これを手に持って操作を行う必要があったが、このスマートエントリーではその必要がなく、カードキーをポケットやバッグなどに入れたままドアのロック/アンロック操作を行うことができる。ドアのロックおよびアンロックはそれぞれ、以下のような認証通信を経て実現される。
(Smart entry function)
If the user carries the card key 200, the user can lock / unlock the door through communication between the smart keyless controller 1 and the card key 200 only by pressing a request SW provided on the door. This is called the smart entry function. In the conventional keyless entry, it was necessary to take out the key and hold it in your hand. However, in this smart entry, this is not necessary, and you can lock / unlock the door with the card key in your pocket or bag. A lock operation can be performed. Each of the lock and unlock of the door is realized through the following authentication communication.

■ ドアアンロック ■
ドアアンロック時の認証通信の目的は、リクエストSW5D、5P、5Rのいずれかが押されることによってOFFからONとなった時に、そのONとなったリクエストSWに対応するドアの外側にカードキー200が存在することを確認することである。この確認がとれた場合に、対応するドアのドアロックアクチュエータ8を駆動してアンロックを行う。
■ Door unlock ■
The purpose of the authentication communication when the door is unlocked is that when one of the request SWs 5D, 5P, and 5R is pressed and turned on from the OFF state, the card key 200 is placed outside the door corresponding to the request SW that is turned on. Is to confirm that exists. When this confirmation is obtained, the door lock actuator 8 of the corresponding door is driven to perform unlocking.

このときの認証開始条件は、例えば次の認証開始条件1のように規定される。   The authentication start condition at this time is defined as the following authentication start condition 1, for example.

[認証開始条件1]
ロック状態にあるドアに対応するリクエストSWがOFFからONに変化したとき。
[Authentication start condition 1]
When the request SW corresponding to the door in the locked state changes from OFF to ON.

この認証開始条件1を満たした場合において、ONとなったのが例えばリクエストSW5Dであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、LF送信回路3を車外用出力モードとし、D席用アンテナ3aを選択して、送信エリアA’(図3を参照)にLF信号を送信して認証通信を実行する。同様に、ONとなったのがリクエストSW5Pであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、LF送信回路3を車外用出力モードとし、P席用アンテナ3bを選択して、送信エリアB’にLF信号を送信して認証通信を実行する。また、ONとなったのがリクエストSW5Rであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、リアゲート用アンテナ3cを選択して、送信エリアCにLF信号を送信して認証通信を実行する。   If the authentication start condition 1 is satisfied and the request SW5D is ON, for example, the smart keyless controller 1 sets the LF transmission circuit 3 to the vehicle output mode and selects the D seat antenna 3a. Then, the LF signal is transmitted to the transmission area A ′ (see FIG. 3) to execute the authentication communication. Similarly, when the request SW5P is turned ON, the smart keyless controller 1 sets the LF transmission circuit 3 to the vehicle outside output mode, selects the P seat antenna 3b, and sets the LF in the transmission area B ′. A signal is transmitted to perform authentication communication. When the request SW 5R is turned on, the smart keyless controller 1 selects the rear gate antenna 3c, transmits an LF signal to the transmission area C, and executes authentication communication.

■ ドアロック ■
ドアロック時の認証通信の目的は、(1)ドアアンロック時と同様に、リクエストSW5D、5P、5Rのいずれかが押されることによってOFFからONとなった時に、そのONとなったリクエストSWに対応するドアの外側にカードキー200が存在することを確認することに加え、(2)車内にカードキー200がないことを確認すること、である。この2つの確認がとれた場合に、対応するドアのドアロックアクチュエータ8を駆動してロックを行う。
■ Door lock ■
The purpose of the authentication communication when the door is locked is as follows: (1) When the request SW 5D, 5P, or 5R is turned on by pressing any of the request SWs 5D, 5P, and 5R, In addition to confirming that the card key 200 exists outside the door corresponding to (2), (2) confirming that there is no card key 200 in the vehicle. When these two confirmations are obtained, the door lock actuator 8 of the corresponding door is driven to lock.

認証開始条件は、例えば次の認証開始条件2によって規定される。   The authentication start condition is defined by the following authentication start condition 2, for example.

[認証開始条件2]
アンロック状態にあるドアに対応するリクエストSWがOFFからONに変化したとき。
[Authentication start condition 2]
When the request SW corresponding to the unlocked door changes from OFF to ON.

この認証開始条件2を満たした場合において、ONとなったのが例えばリクエストSW5Dであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、LF送信回路3を車外用出力モードとし、D席用アンテナ3aを選択して、送信エリアA’(図3を参照)にLF信号を送信して認証通信を実行する。同様に、ONとなったのがリクエストSW5Pであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、LF送信回路3を車外用出力モードとし、P席用アンテナ3bを選択して、送信エリアB’にLF信号を送信して認証通信を実行する。また、ONとなったのがリクエストSW5Rであったときは、スマートキーレスコントローラ1は、リアゲート用アンテナ3cを選択して、送信エリアCにLF信号を送信して認証通信を実行する。   If the authentication start condition 2 is satisfied and the request SW5D is turned ON, for example, the smart keyless controller 1 sets the LF transmission circuit 3 to the vehicle output mode and selects the D seat antenna 3a. Then, the LF signal is transmitted to the transmission area A ′ (see FIG. 3) to execute the authentication communication. Similarly, when the request SW5P is turned ON, the smart keyless controller 1 sets the LF transmission circuit 3 to the vehicle outside output mode, selects the P seat antenna 3b, and sets the LF in the transmission area B ′. A signal is transmitted to perform authentication communication. When the request SW 5R is turned on, the smart keyless controller 1 selects the rear gate antenna 3c, transmits an LF signal to the transmission area C, and executes authentication communication.

本実施形態におけるスマートエントリー機能は以上のようなものであるが、これとは別に、カードキー200に設けられているロックボタン24またはアンロックボタン25を操作することによって、従来のキーレスエントリーと同様に、ドアのロック/アンロックの遠隔操作を行うことも可能である。   The smart entry function in the present embodiment is as described above, but separately from this, by operating the lock button 24 or the unlock button 25 provided on the card key 200, the same as the conventional keyless entry. In addition, the door can be locked / unlocked remotely.

(スマートスタート機能)
スマートスタート機能は、カードキー200が車内にあるだけで、キーを取り出してイグニッションに差し込むことなくエンジンの始動を行える機能である。ここでは、上記したようなカードキー200の車内認証を経てイグニッションノブ7aのノブロックを解除することによりエンジンの始動許可を与える。
(Smart start function)
The smart start function is a function that allows the engine to be started without taking out the key and inserting it into the ignition simply by having the card key 200 in the vehicle. Here, the engine key is given permission to start the engine by unlocking the ignition knob 7a through the in-vehicle authentication of the card key 200 as described above.

この機能における認証通信の目的は、イグニッションノブ7aがLOCK位置(図1を参照)にある場合に、車内にカードキー200があるのを確認することである。この確認がとれた場合に、イグニッションノブ7aのノブロックを解除する。   The purpose of the authentication communication in this function is to confirm that the card key 200 is present in the vehicle when the ignition knob 7a is in the LOCK position (see FIG. 1). When this confirmation is obtained, the block of the ignition knob 7a is released.

認証開始条件は、例えば次の認証開始条件3によって規定される。   The authentication start condition is defined by the following authentication start condition 3, for example.

[認証開始条件3]
ACCがOFF、かつ、IGがOFFの時(すなわち、イグニッションノブ7aがLOCK位置にある時)であって、以下の条件のいずれかが成立したこと。
(1)イグニッションノブ7aが押し込まれたとき。
(2)エンジン回転数500rpm未満で全ドアが閉状態であるときに、いずれかのドアが開状態となったとき。
(3)エンジン回転数500rpm未満でいずれかのドアが開状態であるときに、全ドアが閉状態となったとき。
(4)ACCがON、かつ、IGがONの状態から、ACCがOFF、かつ、IGがOFFとなったとき。
[Authentication start condition 3]
When ACC is OFF and IG is OFF (that is, when the ignition knob 7a is in the LOCK position), one of the following conditions is satisfied.
(1) When the ignition knob 7a is pushed.
(2) When any of the doors is opened when the engine speed is less than 500 rpm and all the doors are closed.
(3) When all the doors are closed when the engine speed is less than 500 rpm and any door is open.
(4) When ACC is OFF and IG is OFF from the state where ACC is ON and IG is ON.

上記の認証開始条件3を満たした時は、上記したような車内認証を実行する。すなわち、車室内の全域をカバーする車内フロント用アンテナ3f、D席用アンテナ3a、P席用アンテナ3b、車内リア用アンテナ3dの4本のアンテナを順次切り換えてそれぞれLF信号を送信し、これに対し最初に応答があったLF送信アンテナを認証通信に用いるアンテナに決定する(アンテナ選択処理)。その後、選択したLF送信アンテナを用いて認証通信を実行する。   When the above authentication start condition 3 is satisfied, the in-vehicle authentication as described above is executed. That is, the four antennas of the front antenna 3f, the D seat antenna 3a, the P seat antenna 3b, and the rear antenna 3d that cover the entire interior of the vehicle interior are sequentially switched to transmit LF signals, respectively. On the other hand, the LF transmission antenna that responds first is determined as the antenna to be used for authentication communication (antenna selection processing). Thereafter, authentication communication is performed using the selected LF transmission antenna.

この認証が成功すれば、スマートキーレスコントローラ1はステアリングロックユニット7にイグニッションノブ7aのノブロックを解除するためのロック解除信号を出力する。これによってイグニッションノブ7aのノブロックが解除され、ユーザはイグニッションノブ7aをLOCK位置からACCがONの位置、さらにはIGがONの位置へと回すことが可能になり、エンジンの始動操作を行うことができる。   If this authentication is successful, the smart keyless controller 1 outputs a lock release signal for releasing the lock of the ignition knob 7 a to the steering lock unit 7. As a result, the knocking of the ignition knob 7a is released, and the user can turn the ignition knob 7a from the LOCK position to the position where the ACC is ON and further to the position where the IG is ON. Can do.

上記の車内認証(アンテナ選択処理および認証通信)は、以下の終了条件1が成立するまでの間、所定時間毎に繰り返し行われる。   The in-vehicle authentication (antenna selection processing and authentication communication) is repeatedly performed at predetermined time intervals until the following termination condition 1 is satisfied.

[終了条件1]
次のいずれかの条件が成立すること。
(1)(認証が成立し、)ACCがONまたはIGがONとなったとき。
(2)全てのドアが閉状態で、なおかつ、ACCがOFFかつIGがOFFの状態で、認証が連続3回失敗に終わったとき。
[Termination condition 1]
One of the following conditions must be met:
(1) When authentication is established and ACC is turned ON or IG is turned ON.
(2) When all the doors are closed, and ACC is OFF and IG is OFF, and authentication fails three times in succession.

なお、処理量節約の観点から、処理の繰り返し周期である上記所定時間を、認証失敗時と成功時とで切り換えるようにしてもよい(例えば、認証失敗時は1秒毎、認証成功時は3秒毎)。   From the viewpoint of saving the processing amount, the predetermined time, which is the repetition cycle of the processing, may be switched between when authentication fails and when it succeeds (for example, every second when authentication fails and 3 when authentication succeeds). Every second).

(カードキー車外持ち出し警報機能)
カードキー車外持ち出し警報機能は、エンジン作動中などの特定の場面で、カードキー200が車外に持ち出された場合に警報を発する機能である。この機能によれば、例えばカードキーが持ち出されてしまったために次回にエンジンを再始動することができない、という事態が起こるのを未然に防ぐことができる。
(Card key take-out alarm function)
The card key take-out alarm function is a function for issuing an alarm when the card key 200 is taken out of the car in a specific scene such as when the engine is operating. According to this function, it is possible to prevent a situation in which the engine cannot be restarted next time due to, for example, a card key being taken out.

カードキーの車外持ち出しが行われるのは、典型的にはドアの開閉時である。したがって、ドアの開閉動作があったときに車内認証を行い車内にカードキー200があることを確認することになる。加えて、たとえドアが閉じられた状態であっても、窓を開けてカードキーが持ち出される場合もあるので、ドアの閉動作のみならずドアが閉じられた後も継続的に車内認証を行う必要がある。   The card key is typically taken out when the door is opened or closed. Therefore, in-vehicle authentication is performed when the door is opened and closed, and it is confirmed that the card key 200 is in the vehicle. In addition, even if the door is closed, the card key may be taken out by opening the window, so not only the door closing operation but also the in-vehicle authentication continues after the door is closed There is a need.

まず、ドア開時の処理を説明する。この場合の認証開始条件は、例えば次の認証開始条件4のように定めることができる。   First, processing when the door is opened will be described. The authentication start condition in this case can be defined as the following authentication start condition 4, for example.

[認証開始条件4]
ACCがONまたはIGがONの状態で、いずれかのドアが開状態となったとき。
[Authentication start condition 4]
When one of the doors is opened while ACC is ON or IG is ON.

そして、この認証開始条件4を満たした時に、車内認証を行う。すなわち、車室内の全域をカバーする車内フロント用アンテナ3f、D席用アンテナ3a、P席用アンテナ3b、車内リア用アンテナ3dの4本のアンテナを順次切り換えてそれぞれLF信号を送信し、これに対し最初に応答があったLF送信アンテナを認証通信に用いるアンテナに決定する(アンテナ選択処理)。その後、選択したLF送信アンテナを用いて認証通信を実行する。   When this authentication start condition 4 is satisfied, in-vehicle authentication is performed. That is, the four antennas of the front antenna 3f, the D seat antenna 3a, the P seat antenna 3b, and the rear antenna 3d that cover the entire interior of the vehicle interior are sequentially switched to transmit LF signals, respectively. On the other hand, the LF transmission antenna that responds first is determined as the antenna to be used for authentication communication (antenna selection processing). Thereafter, authentication communication is performed using the selected LF transmission antenna.

この認証が失敗した場合には、車外ブザー4および/またはメータユニット6における車内ブザーによって警報を発する。このときの警報音は単純なチャイム音などでもよいが、音声メッセージを出力するようにしてもよい。この音声メッセージの内容は例えば、「カードキーが車外に持ち出されています。確認してください。」といったものである。また、併せてメータユニット6における表示ランプを点滅させてもよいであろう。   If this authentication fails, an alarm is issued by the outside buzzer 4 and / or the inside buzzer in the meter unit 6. The alarm sound at this time may be a simple chime sound or the like, but may output a voice message. The content of this voice message is, for example, “The card key has been taken out of the vehicle. Please check”. In addition, the display lamp in the meter unit 6 may be blinked.

上記の車内認証は、以下の終了条件2が成立するまでの間、所定時間毎に繰り返し行われる。また、上記の警報は、認証が成功するまで、あるいは、以下の終了条件2が成立するまで、継続される。   The in-vehicle authentication is repeatedly performed every predetermined time until the following end condition 2 is satisfied. Further, the above alarm is continued until the authentication is successful or until the following end condition 2 is satisfied.

[終了条件2]
以下のいずれかの条件が成立したこと。
(1)当該ドアが閉状態となったとき。
(2)イグニッションノブ7aがLOCK位置に戻されたとき。
[Termination condition 2]
One of the following conditions is met:
(1) When the door is closed.
(2) When the ignition knob 7a is returned to the LOCK position.

なお、処理量節約の観点から、処理の繰り返し周期である上記所定時間を、認証失敗時と成功時とで切り換えるようにしてもよい(例えば、認証失敗時は3秒毎、認証成功時は5秒毎)。   From the viewpoint of saving the processing amount, the predetermined time, which is the processing repetition cycle, may be switched between authentication failure and success (for example, every 3 seconds when authentication fails and 5 when authentication is successful). Every second).

次に、ドア閉時の処理を説明する。この場合の具体的な認証開始条件は、例えば次の認証開始条件5のようなものである。   Next, processing when the door is closed will be described. The specific authentication start condition in this case is, for example, the following authentication start condition 5.

[認証開始条件5]
以下の全ての条件が成立したこと。
(1)イグニッションノブ7aがLOCK位置にないとき。
(2)車速が5km/h未満であるとき。
(3)少なくともいずれかのドアが開いた状態から、全てのドアが閉状態となったとき。
[Authentication start condition 5]
All of the following conditions are met.
(1) When the ignition knob 7a is not in the LOCK position.
(2) When the vehicle speed is less than 5 km / h.
(3) When all doors are closed from at least one of the doors opened.

この認証開始条件5を満たした時に、車内認証を実行する。すなわち、車室内の全域をカバーする車内フロント用アンテナ3f、D席用アンテナ3a、P席用アンテナ3b、車内リア用アンテナ3dの4本のアンテナを順次切り換えてそれぞれLF信号を送信し、これに対し最初に応答があったLF送信アンテナを認証通信に用いるアンテナに決定する(アンテナ選択処理)。その後、選択したLF送信アンテナを用いて認証通信を実行する。   When this authentication start condition 5 is satisfied, in-vehicle authentication is executed. That is, the four antennas of the front antenna 3f, the D seat antenna 3a, the P seat antenna 3b, and the rear antenna 3d that cover the entire interior of the vehicle interior are sequentially switched to transmit LF signals, respectively. On the other hand, the LF transmission antenna that responds first is determined as the antenna to be used for authentication communication (antenna selection processing). Thereafter, authentication communication is performed using the selected LF transmission antenna.

この認証が失敗した場合には、車外ブザー4および/またはメータユニット6における車内ブザーによって所定時間、上記のような警報を発する。   If this authentication fails, the above alarm is issued for a predetermined time by the buzzer 4 outside the vehicle and / or the buzzer inside the meter unit 6.

上記の車内認証は、以下の終了条件3が成立するまでの間、所定時間毎に繰り返し行われる。また、警報はドア開時における警報と同様で、認証が成功するまで、あるいは、以下の終了条件3が成立するまで、継続される。   The in-vehicle authentication is repeatedly performed every predetermined time until the following termination condition 3 is satisfied. The alarm is the same as the alarm when the door is opened, and is continued until the authentication is successful or until the following termination condition 3 is satisfied.

[終了条件3]
次のいずれかの条件が成立したこと。
(1)いずれかのドアが開状態となったとき。
(2)イグニッションノブ7aがLOCK位置に戻されたとき。
(3)車速が10km/h以上となったとき。
[Termination condition 3]
One of the following conditions is met:
(1) When any door is opened.
(2) When the ignition knob 7a is returned to the LOCK position.
(3) When the vehicle speed is 10 km / h or more.

なお、処理量節約の観点から、処理の繰り返し周期である上記所定時間を、認証失敗時と成功時とで切り換えるようにしてもよい(例えば、認証失敗時から30秒間は5秒毎、それ以外の時は30秒毎)。   In addition, from the viewpoint of saving the processing amount, the predetermined time, which is a repetition cycle of the processing, may be switched between when authentication fails and when it succeeds (for example, every 5 seconds for 30 seconds from the time of authentication failure, otherwise At every 30 seconds).

以上のカードキー車外持ち出し警報機能を実現する制御処理をまとめると、図4に示すフローチャートのようになる。   The control process for realizing the card key take-out alarm function is summarized as shown in the flowchart of FIG.

まず、上記したような認証開始条件4または認証開始条件5が成立したかどうかを監視する(ステップS1)。認証開始条件4または認証開始条件5が成立すると、上述した車内認証を行い(ステップS3)、認証が成功したか否かを判断する(ステップS4)。ここで認証が失敗した場合には、上記したとおり、車外ブザー4および/またはメータユニット6における車内ブザーによって、所定時間警報を発する(ステップS5)。この警報は、認証が成功するまで、あるいは、ステップS1で成立した認証開始条件に対応する終了条件(終了条件2または終了条件3)が成立するまで、継続される。   First, it is monitored whether or not the authentication start condition 4 or the authentication start condition 5 as described above is satisfied (step S1). When the authentication start condition 4 or the authentication start condition 5 is satisfied, the above-described in-vehicle authentication is performed (step S3), and it is determined whether the authentication is successful (step S4). If the authentication fails, as described above, an alarm is issued for a predetermined time by the vehicle outside buzzer 4 and / or the vehicle unit buzzer in the meter unit 6 (step S5). This alarm is continued until the authentication is successful or until an end condition (end condition 2 or end condition 3) corresponding to the authentication start condition established in step S1 is satisfied.

次に、上記の終了条件が成立したかどうかを判断し(ステップS6)、終了条件が成立していなければステップS3に戻って、認証の繰り返し周期である所定時間を待って、処理を繰り返す。終了条件が成立した場合には、ステップS1に戻って処理を繰り返す。   Next, it is determined whether or not the above end condition is satisfied (step S6). If the end condition is not satisfied, the process returns to step S3 and waits for a predetermined time which is an authentication repetition period, and the process is repeated. If the end condition is satisfied, the process returns to step S1 and is repeated.

<カードキー車外持ち出し警報制御における電磁ノイズ対策>
カードキー車外持ち出し警報機能の基本処理は、概ね以上のとおりである。ところで、図1に示すように、車両には、エンジンの駆動によって発電を行う発電機(以下「オルタネータ」という。)30、このオルタネータ30とアースとの間に接続され、オルタネータ30の発電量で充電されるバッテリ31が備わっている。バッテリ31は例えばエンジン始動時におけるスタータの電源として使用される。32はオルタネータECUで、バッテリ31の出力電圧、エンジン回転数等に応じて、オルタネータ30の発電量を制御する。そして、この車両には、オーディオ機器やライトなどの車載電装品(電気負荷)が設けられており、これらはオルタネータ30に対しバッテリ31と並列に接続され、オルタネータ30またはバッテリ31から電源ハーネス33を介して給電される。電源ハーネス33は一般に車両内の数多くの箇所にて配線され、図1に示すように、例えば、カードキーが置かれる可能性のあるダッシュボード付近もその一部である。
<Countermeasures against electromagnetic noise in card key takeout alarm control>
The basic processing of the card key take-out alarm function is generally as described above. By the way, as shown in FIG. 1, the vehicle is connected to a generator (hereinafter referred to as “alternator”) 30 that generates power by driving an engine, and is connected between the alternator 30 and the ground. A battery 31 to be charged is provided. The battery 31 is used, for example, as a starter power supply when the engine is started. An alternator ECU 32 controls the power generation amount of the alternator 30 according to the output voltage of the battery 31, the engine speed, and the like. The vehicle is provided with in-vehicle electrical components (electric loads) such as audio equipment and lights, which are connected to the alternator 30 in parallel with the battery 31, and the power harness 33 is connected to the alternator 30 or the battery 31. Power is supplied through. The power harness 33 is generally wired at many locations in the vehicle, and as shown in FIG. 1, for example, the vicinity of a dashboard where a card key may be placed is a part thereof.

ここで、カードキーが電源ハーネス33や車載電装品と近接した所に置かれていると、その電源ハーネス33や車載電装品から発生される電磁ノイズにより、送信アンテナからのリクエスト信号が妨害されてしまい、車室内にカードキーがあるにもかかわらず車内にカードキーがないと誤検出してしまい、カードキー車外持ち出し警報が発生してしまう。このように、かかる誤検出の場合にもカードキー車外持ち出し警報が作動してしまうので、警報発生時に乗員は何をチェックすべきかが即座に分からないという問題点がある。   Here, if the card key is placed in the vicinity of the power harness 33 or the on-vehicle electrical component, the request signal from the transmitting antenna is disturbed by electromagnetic noise generated from the power harness 33 or the on-vehicle electrical component. In other words, it is erroneously detected that there is no card key in the vehicle despite the presence of the card key in the vehicle interior, and a card key take-out warning is generated. In this way, even when such a false detection occurs, the card key take-out alarm is activated, so that there is a problem that the occupant does not immediately know what to check when the alarm occurs.

このような電磁ノイズには、例えばオルタネータ30のサージノイズに起因した電磁ノイズも含まれる。オルタネータ30からサージノイズが発生するしくみは概ね次のとおりである。オルタネータ30は交流発電機であるので、交流電圧を発生する。ところが、バッテリ31や車載電装品は直流に対応しているので、交流電圧を直流電圧に整流する必要があり、この整流を行う整流器にてスイッチングを行っている。このときに、図9に示すように、このスイッチングするタイミング(転流するタイミング)でサージノイズが発生する。このようなサージノイズは、スイッチングノイズ、あるいは転流ノイズともよばれる。   Such electromagnetic noise includes, for example, electromagnetic noise caused by surge noise of the alternator 30. The mechanism for generating surge noise from the alternator 30 is roughly as follows. Since the alternator 30 is an AC generator, it generates an AC voltage. However, since the battery 31 and the on-vehicle electrical components are compatible with direct current, it is necessary to rectify the alternating voltage into the direct voltage, and switching is performed by a rectifier that performs this rectification. At this time, as shown in FIG. 9, surge noise is generated at this switching timing (commutation timing). Such surge noise is also called switching noise or commutation noise.

本実施形態におけるスマートキーレスシステムでは、このような電磁ノイズへの対策処理を施す。   In the smart keyless system in the present embodiment, such countermeasure processing against electromagnetic noise is performed.

図5は、カードキー200によって行われる電磁ノイズ検出制御の手順を示すフローチャートである。このフローチャートに対応するプログラムはROM23に記憶されている制御プログラムに含まれ、CPU21によって実行されるものである。   FIG. 5 is a flowchart showing a procedure of electromagnetic noise detection control performed by the card key 200. A program corresponding to this flowchart is included in the control program stored in the ROM 23 and is executed by the CPU 21.

この制御における主要な処理は、ステップS12〜S14の処理である(ステップS11については後述する。)。すなわち、ステップS12では電磁ノイズを検出し、ステップS13では、検出した電磁ノイズが所定レベルを超えているか否かを判定する。このステップS12およびS13の処理は、具体的には次のように行われる。まず、通信回路26は各アンテナ3a〜3fからのLF信号(車載機IDを含む)を受信するとともに、電源ハーネスや車載電装品からの電磁ノイズがあればそれも直接、受信する。その上で、車載機IDが検出されればLF信号を受信したと判断し、車載機IDが検出されなければ所定レベルを超える電磁ノイズを受信したと判断する。   The main process in this control is the process of steps S12 to S14 (step S11 will be described later). That is, electromagnetic noise is detected in step S12, and in step S13, it is determined whether or not the detected electromagnetic noise exceeds a predetermined level. Specifically, the processes in steps S12 and S13 are performed as follows. First, the communication circuit 26 receives LF signals (including the in-vehicle device ID) from the antennas 3a to 3f, and also directly receives any electromagnetic noise from the power harness or in-vehicle electrical components. In addition, if the in-vehicle device ID is detected, it is determined that the LF signal has been received, and if the in-vehicle device ID is not detected, it is determined that electromagnetic noise exceeding a predetermined level has been received.

このようにして所定レベルを超える電磁ノイズが検出された場合には、ステップS14で、所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたことを示すノイズ受信信号および、カードIDの情報を含むRF信号を送信する。詳細は後述するが、このRF信号はスマートキーレスコントローラ1によって受信されて警報が発せられることになる。   When electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected in this way, a noise reception signal indicating that electromagnetic noise exceeding the predetermined level has been detected and an RF signal including card ID information are transmitted in step S14. To do. As will be described in detail later, this RF signal is received by the smart keyless controller 1 and an alarm is issued.

このような電磁ノイズの検出処理は、所定の周期で繰り返し行われる。この繰り返し周期は常時一定でもよいが、所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたときと検出されなかったときとで切り換えるようにしたほうが、カードキー200のバッテリの使用効率の点で有利である。このような処理の繰り返しを実現するのが、ステップS15、S16である。   Such electromagnetic noise detection processing is repeatedly performed at a predetermined cycle. The repetition period may be constant at all times, but switching between when electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected and when it is not detected is more advantageous in terms of the battery key 200 usage efficiency. It is steps S15 and S16 that realize such repetition of processing.

ステップS15は、電磁ノイズの検出周期(上記所定の周期)を設定する処理ステップである。例えば、ステップS12,S13で、所定レベルを超える電磁ノイズが検出されないかぎり、検出周期は30秒に設定され、所定レベルを超える電磁ノイズが検出された場合には、検出周期が3秒に設定される。   Step S15 is a processing step for setting an electromagnetic noise detection cycle (the predetermined cycle). For example, unless electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected in steps S12 and S13, the detection cycle is set to 30 seconds. If electromagnetic noise exceeding the predetermined level is detected, the detection cycle is set to 3 seconds. The

そして、ステップS16では、ステップS15で設定された検出周期に対応する時間だけ待機し、その後、処理を繰り返す。   In step S16, the process waits for the time corresponding to the detection cycle set in step S15, and then repeats the processing.

ただし、以上のような処理、とりわけノイズ受信信号の送信、を無制限に繰り返すことは、カードキー200のバッテリの早期消耗の原因となる。そこで、ステップS14でのノイズ受信信号の送信が所定回数以上連続して(すなわち、所定時間以上連続して)行われた場合には、以後のノイズ受信信号の送信を禁止するようにすることが好ましいであろう。なお、この送信禁止の解除は特定のイベント(例えば、ロックボタン24が押されたこと、所定時間(例えば5分間)が経過したこと、など)の検出をもってなされるようにすればよい。   However, repeating the above-described processing, in particular, transmission of the noise reception signal, indefinitely causes the battery of the card key 200 to be consumed at an early stage. Therefore, when the transmission of the noise reception signal in step S14 is performed continuously for a predetermined number of times (that is, continuously for a predetermined time or more), the subsequent transmission of the noise reception signal may be prohibited. Would be preferred. Note that this transmission prohibition may be canceled by detecting a specific event (for example, that the lock button 24 has been pressed, or that a predetermined time (for example, 5 minutes) has passed).

ところで、ユーザによって携帯されるカードキー200は、例えば家電製品から発せられる電磁ノイズなど、車両とは無関係の電磁ノイズに晒される環境に置かれる可能性もある。このような環境において所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたためにノイズ受信信号を発信し続けるのは無駄である。そこで、ステップS11として、過去所定時間内(例えば、3分以内)にスマートキーレスコントローラ1からのLF信号を受信したか否かを判断し、過去所定時間内にLF信号を受信した履歴がない場合にはステップS12〜S14をスキップすることにより、ノイズ受信信号の送信を禁止することが好ましい。これにより、カードキー200がノイズ受信信号を無駄に送信し続けてバッテリが消耗してしまうという事態を未然に防ぐことができる。   By the way, the card key 200 carried by the user may be placed in an environment exposed to electromagnetic noise unrelated to the vehicle, such as electromagnetic noise emitted from home appliances. Since electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected in such an environment, it is useless to continue transmitting the noise reception signal. Therefore, in step S11, it is determined whether or not the LF signal has been received from the smart keyless controller 1 within the past predetermined time (for example, within 3 minutes), and there is no history of receiving the LF signal within the past predetermined time. In this case, it is preferable to prohibit the transmission of the noise reception signal by skipping steps S12 to S14. Thereby, it is possible to prevent a situation in which the card key 200 continues to transmit the noise reception signal unnecessarily and the battery is consumed.

また、ステップS11では、過去所定時間内(例えば、3分以内)に自身宛のLF信号を受信したか否かを判断することがより好ましい。自身宛かどうかは、上述した第1認証処理の過程で、LF信号に含まれる車載機IDがメモリ23に格納されている車載機IDと一致するか否かによって判断可能である。   In step S11, it is more preferable to determine whether or not an LF signal addressed to itself has been received within the past predetermined time (for example, within 3 minutes). Whether or not it is addressed to itself can be determined in the course of the first authentication process described above, based on whether or not the in-vehicle device ID included in the LF signal matches the in-vehicle device ID stored in the memory 23.

本実施形態におけるカードキー200は、以上のような制御処理によって、所定レベルを超える電磁ノイズを検出した場合にノイズ受信信号を発信する。これに対してスマートキーレスコントローラ1におけるCPU11は、上述のカードキー車外持ち出し警報制御の実行中に、受信したRF信号からノイズ受信信号が検出された場合(ノイズ受信信号検出イベント)、これに応じた割り込み処理を実行する用意がある。   The card key 200 according to the present embodiment transmits a noise reception signal when electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected by the control process as described above. On the other hand, when the noise reception signal is detected from the received RF signal during the execution of the above-mentioned card key take-out alarm control, the CPU 11 in the smart keyless controller 1 responds to this (noise reception signal detection event). Ready to execute interrupt handling.

図7は、スマートキーレスコントローラ1におけるCPU11による、ノイズ受信信号検出イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。   FIG. 7 is a flowchart showing an interrupt process according to the noise reception signal detection event by the CPU 11 in the smart keyless controller 1.

まず、受信したRF信号にノイズ受信信号と共に含まれているカードIDを抽出し、これをROM12に記憶されているカードIDと照合する(ステップS31)。この照合で不一致が検出された場合には(ステップS32、no)、このRF信号を発信したカードキーは正規に登録されたカードキーではないと判断してそのままこの割り込み処理を抜け、カードキー車外持ち出し警報制御に戻る。一方、この照合で一致が検出された場合には(ステップS32、yes)、ステップS33に進む。   First, the card ID included in the received RF signal together with the noise reception signal is extracted and collated with the card ID stored in the ROM 12 (step S31). If a mismatch is detected in this collation (step S32, no), it is determined that the card key that has transmitted this RF signal is not a registered card key, and the interrupt process is left as it is. Return to take-out alarm control. On the other hand, when a match is detected by this collation (step S32, yes), the process proceeds to step S33.

ステップS33では、この車両が停車しているかどうかを判断する。例えば、車速センサ16の出力に基づいて、車速が5km/h以下であれば停車していると判断する。   In step S33, it is determined whether or not the vehicle is stopped. For example, based on the output of the vehicle speed sensor 16, if the vehicle speed is 5 km / h or less, it is determined that the vehicle is stopped.

走行中であればステップS34、停車中であればステップS35に進み、それぞれノイズ受信警報を発生させる。ステップS34でのノイズ受信警報は、例えばメータユニット6の表示ランプを点滅させることにより行う。あるいは、図示しないカーナビゲーションシステムの表示装置等に、例えば「カードキーが通信不良を起こしています。置き場所を変えてみてください。」といったメッセージを表示するようにしてもよい。一方、ステップS35でのノイズ受信警報は、上記ステップS34での表示による警報に加え、車外ブザー4および/またはメータユニット6における車内ブザーを用いた警報を行う。ここで、上記の表示メッセージを音声によって知らせるようにしてもよいであろう。なお、このように、ステップS33で車両が停車中か走行中かを判断して、その結果に応じてノイズ受信警報の警報の仕方を変えるようにしたのは、車両走行時の安全を確保するためである。   If the vehicle is traveling, the process proceeds to step S34, and if the vehicle is stopped, the process proceeds to step S35, and a noise reception alarm is generated. The noise reception alarm in step S34 is performed by blinking the display lamp of the meter unit 6, for example. Alternatively, for example, a message such as “The card key is causing communication failure. Please change the place” on a display device of a car navigation system (not shown) may be displayed. On the other hand, the noise reception alarm in step S35 performs an alarm using the in-vehicle buzzer 4 and / or the in-vehicle buzzer in the meter unit 6 in addition to the alarm by the display in step S34. Here, the display message may be notified by voice. As described above, whether the vehicle is stopped or traveling is determined in step S33, and the manner of warning of the noise reception alarm is changed according to the result to ensure safety during vehicle traveling. Because.

ここで、ステップS34,S35のいずれのノイズ受信警報も、上述したカードキー車外持ち出し警報とは異なる態様の警報とすることが重要である。このようにカードキー車外持ち出し警報(第1の警報)とは異なる態様のノイズ受信警報(第2の警報)によって、ユーザはカードキーの置き場所を変更するなどして、電磁ノイズの影響を回避する必要があることを容易に把握することができる。   Here, it is important that any of the noise reception alarms in steps S34 and S35 is an alarm having a different form from the above-described card key take-out alarm. In this way, the noise reception alarm (second alarm), which is different from the card key take-out alarm (first alarm), allows the user to avoid the influence of electromagnetic noise by changing the place where the card key is placed. You can easily figure out what you need to do.

カードキー200はこの間にも上述の電磁ノイズ検出制御を繰り返し実行しており、ステップS36では、所定時間内に次のノイズ受信信号が検出されたかどうかを判断する。上記の例では、カードキー200における電磁ノイズの検出周期は、所定レベルを超える電磁ノイズが検出された場合には3秒に設定されるから、ここではそれに対応する時間(例えば4秒)以内に次のノイズ受信信号が検出されたかどうかを判断する。ここで所定時間内に次のノイズ受信信号が検出されたときは、そのままこの割り込み処理を抜け、カードキー車外持ち出し警報制御に戻る。一方、所定時間内に次のノイズ受信信号が検出されなかった場合には、電磁ノイズのレベルが低下したと判断して、ステップS37に進み、ステップS34またはステップS35のノイズ受信警報を解除して、この割り込み処理を抜け、カードキー車外持ち出し警報制御に戻る。   During this time, the card key 200 repeatedly executes the above-described electromagnetic noise detection control. In step S36, it is determined whether or not the next noise reception signal is detected within a predetermined time. In the above example, the detection period of electromagnetic noise in the card key 200 is set to 3 seconds when electromagnetic noise exceeding a predetermined level is detected, and here, within the corresponding time (for example, 4 seconds). It is determined whether or not the next received noise signal is detected. Here, when the next noise reception signal is detected within a predetermined time, the interruption process is directly exited, and the control returns to the card key take-out alarm control. On the other hand, if the next noise reception signal is not detected within the predetermined time, it is determined that the electromagnetic noise level has decreased, and the process proceeds to step S37 to cancel the noise reception alarm in step S34 or step S35. , Exit from this interrupt process, and return to the card key take-out alarm control.

さて、ステップS34またはステップS35のノイズ受信警報を受けたユーザは、カードキー200の置き場所を変えるなどして、ステップS37においてノイズ受信警報が解除されるよう対処をとることになる。しかし、ステップS37に進んでノイズ受信警報が解除されるかどうかが判るは、ステップS36での次のノイズ受信信号が検出されたかの判断処理を終えた後である。ユーザにとってはこの待ち時間は煩わしいものとなりうる。   Now, the user who has received the noise reception alarm in step S34 or step S35 takes measures so that the noise reception alarm is canceled in step S37, for example, by changing the place where the card key 200 is placed. However, the process proceeds to step S37 to determine whether or not the noise reception alarm is cancelled, after the process of determining whether or not the next noise reception signal is detected in step S36. This waiting time can be troublesome for the user.

そこで、ユーザがカードキー200の置き場所を変えるなどの対処をとった後、カードキー200のノイズ検出ボタン27を押すことにより、ただちにその対処の効果を確認できるようにする。これは以下の処理によって実現される。   Therefore, after taking a countermeasure such as changing the place where the card key 200 is placed, the user can immediately confirm the effect of the countermeasure by pressing the noise detection button 27 of the card key 200. This is realized by the following processing.

図6は、カードキー200において、ノイズ検出ボタン27が押されたことにより発行されるノイズ検出操作イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。このフローチャートに対応するプログラムはROM23に記憶されている制御プログラムに含まれ、CPU21によって実行されるものである。   FIG. 6 is a flowchart showing an interrupt process corresponding to a noise detection operation event issued when the noise detection button 27 is pressed in the card key 200. A program corresponding to this flowchart is included in the control program stored in the ROM 23 and is executed by the CPU 21.

ステップS21,S22,S23はそれぞれ、上述の電磁ノイズ検出制御におけるステップS12,S13,S14と同様の処理である。すなわち、ステップS21では、通信回路26を介して電磁ノイズを検出し、ステップS22で、検出した電磁ノイズが所定レベルを超えているか否かを判定する。この電磁ノイズが所定レベルを超えている場合には、ステップS23で、ノイズ受信信号および、カードIDの情報を含むRF信号を送信する。一方、ステップS22で、検出した電磁ノイズは所定レベルを超えるものではないと判断されたときは、ステップS24に進み、電磁ノイズが所定レベル以下になったことを示す復帰信号を送信する。こうしてこの割り込み処理を抜け、電磁ノイズ検出制御に戻る。   Steps S21, S22, and S23 are the same processes as steps S12, S13, and S14 in the electromagnetic noise detection control described above, respectively. That is, in step S21, electromagnetic noise is detected through the communication circuit 26, and in step S22, it is determined whether or not the detected electromagnetic noise exceeds a predetermined level. If the electromagnetic noise exceeds a predetermined level, a noise reception signal and an RF signal including card ID information are transmitted at step S23. On the other hand, when it is determined in step S22 that the detected electromagnetic noise does not exceed the predetermined level, the process proceeds to step S24, and a return signal indicating that the electromagnetic noise has become equal to or lower than the predetermined level is transmitted. In this way, the interruption process is exited and the process returns to the electromagnetic noise detection control.

図8は、スマートキーレスコントローラ1のCPU11による、復帰信号検出イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。   FIG. 8 is a flowchart showing an interrupt process according to the return signal detection event by the CPU 11 of the smart keyless controller 1.

まず、受信したRF信号に復帰信号と共に含まれているカードIDを抽出し、これをROM12に記憶されているカードIDと照合する(ステップS41)。この照合で不一致が検出された場合には(ステップS42、no)、このRF信号を発信したカードキーは正規に登録されたカードキーではないと判断してそのままこの割り込み処理を抜ける。一方、この照合で一致が検出された場合には(ステップS42、yes)、ステップS43に進み、ステップS37と同様にノイズ受信警報を解除する。   First, the card ID included in the received RF signal together with the return signal is extracted and collated with the card ID stored in the ROM 12 (step S41). If a mismatch is detected in this collation (step S42, no), it is determined that the card key that has transmitted this RF signal is not a registered card key, and the interrupt process is directly terminated. On the other hand, when a match is detected by this collation (step S42, yes), the process proceeds to step S43, and the noise reception alarm is canceled as in step S37.

以上の処理によれば、ユーザがカードキー200の置き場所を変えるなどの対処をとった後、カードキー200のノイズ検出ボタン27を押すことにより、カードキー200による次回の電磁ノイズの検出タイミングを待つことなく、ただちにその対処の効果を確認できるようになる。   According to the above processing, the user detects the next electromagnetic noise detection timing by the card key 200 by pressing the noise detection button 27 of the card key 200 after taking measures such as changing the place where the card key 200 is placed. Without waiting, you can immediately confirm the effect of the countermeasure.

また、先述したとおり、ステップS36(図7を参照)で所定時間内に次のノイズ受信信号が検出されたときは、そのままその割り込み処理を抜け、カードキー車外持ち出し警報制御に戻る。この場合、カードキー車外持ち出し警報制御においては(図4を参照)、ノイズ受信警報が継続されたまま、ステップS3の車内認証(カードキー200が車内に存在するか否かの判断)が繰り返されることになる。この間、ユーザがカードキー200の置き場所を変えるなどの対処をとったために、ステップS4で車内認証に成功した場合には、次回の車内認証を待たずに、すなわち、次のLF信号の送信タイミングを待たずに、ノイズ受信警報を停止するよう制御することが好ましい。そうすれば、カードキー200が電磁ノイズの妨害を受けない場所に置き直された時に、直ちに警報を停止することが可能になる。   Further, as described above, when the next noise reception signal is detected within a predetermined time in step S36 (see FIG. 7), the interruption process is directly exited, and the card key vehicle outside alarm control is returned. In this case, in the card key take-out alarm control (see FIG. 4), in-vehicle authentication (determination of whether or not the card key 200 exists in the vehicle) is repeated while the noise reception alarm is continued. It will be. During this time, the user has taken measures such as changing the place where the card key 200 is placed. If the in-vehicle authentication is successful in step S4, the next LF signal transmission timing is not waited for, ie, the next in-vehicle authentication. It is preferable to control so that the noise reception alarm is stopped without waiting. This makes it possible to immediately stop the alarm when the card key 200 is placed in a place where it is not affected by electromagnetic noise.

以上、本発明の実施形態を詳しく説明したが、上述の実施形態は好適な一例として示したにすぎないものであり、その構成または処理内容について、種々の変形が可能であることはいうまでもない。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described in detail, it cannot be overemphasized that the above-mentioned embodiment is only shown as a suitable example, and various deformation | transformation is possible about the structure or processing content. Absent.

本発明のスマートキーレス制御装置が適用される実施形態におけるスマートキーレスシステムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the smart keyless system in embodiment with which the smart keyless control apparatus of this invention is applied. 本発明の実施形態におけるスマートキーレスシステムの車両における配置構成を示す図である。It is a figure which shows the arrangement configuration in the vehicle of the smart keyless system in embodiment of this invention. 本発明の実施形態における各LF送信アンテナの送信エリアの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the transmission area of each LF transmission antenna in embodiment of this invention. 本発明の実施形態におけるカードキー車外持ち出し警報制御処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the card key vehicle take-out warning control process in embodiment of this invention. 本発明の実施形態における電磁ノイズ検出制御の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the electromagnetic noise detection control in embodiment of this invention. 本発明の実施形態におけるノイズ検出操作イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the interruption process according to the noise detection operation event in embodiment of this invention. 本発明の実施形態におけるスマートキーレスコントローラのCPUによる、ノイズ受信信号検出イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the interruption process according to the noise reception signal detection event by CPU of the smart keyless controller in embodiment of this invention. 本発明の実施形態における復帰信号検出イベントに応じた割り込み処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the interruption process according to the return signal detection event in embodiment of this invention. オルタネータのサージノイズの発生のしくみを説明する図である。It is a figure explaining the mechanism of generation | occurrence | production of the surge noise of an alternator.

Claims (7)

所定のID情報を含むリクエスト信号を無線送信する送信機と、
ユーザによって携帯されうる携帯ユニットであって、前記所定のID情報を予め記憶しているメモリを備え、前記リクエスト信号を受信するとともに、当該リクエスト信号から前記メモリに記憶されている前記所定のID情報と一致するID情報が検出されたときにID信号を無線送信する携帯ユニットと、
前記携帯ユニットから前記ID信号を受信する受信機と、
所定条件成立時に前記送信機にリクエスト信号を送信させ、受信したID信号の認証が成立したときにドアのロック/アンロック制御あるいはエンジンの始動の許可を行う制御手段とを含むスマートキーレスシステムであって、
前記制御手段は、少なくともエンジンの作動時に、前記送信機にリクエスト信号を車内に送信させ、これにより受信したID信号の認証が成立しなかったときは第1の警報を行い、
前記携帯ユニットは、前記リクエスト信号として受信した信号から、前記メモリに記憶されている前記所定のID情報と一致するID情報を検出できなかったときは、所定レベルを超える電磁ノイズを受信したことを示すノイズ受信信号を送信し、
前記制御手段は、前記ノイズ受信信号受信したときは、前記第1の警報とは異なる第2の警報を行う
ことを特徴とするスマートキーレスシステム。
A transmitter that wirelessly transmits a request signal including predetermined ID information ;
A portable unit that can be carried by a user, comprising a memory that stores the predetermined ID information in advance , receives the request signal, and stores the predetermined ID information stored in the memory from the request signal A portable unit that wirelessly transmits an ID signal when ID information that matches
A receiver for receiving the ID signal from the portable unit;
The smart keyless system includes a control means for transmitting a request signal to the transmitter when a predetermined condition is satisfied, and permitting lock / unlock control of the door or engine start when authentication of the received ID signal is satisfied. And
The control means causes the transmitter to transmit a request signal into the vehicle at least when the engine is operating, and performs a first alarm when authentication of the received ID signal is not established.
The portable unit from signals received by said request signal, when that could not be detected ID information that matches the predetermined ID information stored in said memory, receiving the electromagnetic noise above the predetermined level A noise reception signal indicating that
The smart keyless system , wherein when the noise reception signal is received, the control unit performs a second alarm different from the first alarm .
前記携帯ユニットは、所定時間以上連続して前記ノイズ受信信号を送信することが禁止されることを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。   The smart keyless system according to claim 1, wherein the portable unit is prohibited from transmitting the noise reception signal continuously for a predetermined time or more. 前記携帯ユニットは、過去所定時間内にリクエスト信号を受信していない場合にはノイズ受信信号の送信が禁止されることを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。   2. The smart keyless system according to claim 1, wherein the mobile unit is prohibited from transmitting a noise reception signal when a request signal has not been received within the past predetermined time. 前記携帯ユニットは、過去所定時間内に前記携帯ユニットに対するリクエスト信号を受信していない場合にはノイズ受信信号の送信が禁止されることを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。   2. The smart keyless system according to claim 1, wherein the mobile unit is prohibited from transmitting a noise reception signal when it has not received a request signal for the mobile unit within a predetermined time in the past. 前記携帯ユニットは、前記電磁ノイズの検出および前記ノイズ受信信号の送信を所定周期で繰り返す一方、前記携帯ユニットへの所定の操作が検出された場合には、前記所定周期による次の送信タイミングを待たずに前記電磁ノイズの検出を行い前記所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたときはノイズ受信信号を送信することを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。   The portable unit repeats the detection of the electromagnetic noise and the transmission of the noise reception signal at a predetermined cycle, while waiting for the next transmission timing by the predetermined cycle when a predetermined operation to the portable unit is detected. The smart keyless system according to claim 1, wherein the electromagnetic noise is detected and a noise reception signal is transmitted when the electromagnetic noise exceeding the predetermined level is detected. 前記携帯ユニットは、検出された電磁ノイズが前記所定レベル以下である間は、前記電磁ノイズの検出を第1の周期で繰り返し、前記所定レベルを超える電磁ノイズが検出されたときは、前記所定レベル以下の電磁ノイズが検出されるまでの間、前記電磁ノイズの検出および前記ノイズ受信信号の送信を、前記第1の周期よりも短い第2の周期で繰り返すことを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。   The portable unit repeats the detection of the electromagnetic noise in a first period while the detected electromagnetic noise is equal to or lower than the predetermined level, and when the electromagnetic noise exceeding the predetermined level is detected, the predetermined level The detection of the electromagnetic noise and the transmission of the noise reception signal are repeated in a second period shorter than the first period until the following electromagnetic noise is detected. Smart keyless system. 前記送信機によるリクエスト信号の送信周期と前記携帯ユニットによるノイズ受信信号の送信周期は不一致であって、
前記制御手段は、前記ノイズ受信信号の受信時は、前記リクエスト信号の次回の送信タイミングまで前記第2の警報を継続するとともに、ID信号の認証が成立したときは、前記リクエスト信号の次回の送信タイミングを待たずに前記第2の警報を停止する
ことを特徴とする請求項1に記載のスマートキーレスシステム。
The transmission cycle of the request signal by the transmitter and the transmission cycle of the noise reception signal by the portable unit are inconsistent,
When receiving the noise reception signal, the control means continues the second alarm until the next transmission timing of the request signal, and when the authentication of the ID signal is established, the next transmission of the request signal. The smart keyless system according to claim 1, wherein the second alarm is stopped without waiting for timing.
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