JP6955631B2 - 磁界力を利用する電気機械式ロック - Google Patents

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Description

本発明は、電気機械式ロック、及び、電気機械式ロックにおける方法に関する。
電気機械式ロックは、伝統的なロックに取って代わっている。可能な限り少量の電気エネルギーを消費するように電気機械式ロックを作ること、及び/又は電気機械式ロックの割込み安全性(break−in security)を向上させること、及び/又は電気機械式ロックの機械構造を単純化することのために、さらなる改良が必要とされている。
EP3118977は、磁界力を利用する電気機械式ロックを説明している。
EP2302149は、外部磁界に対して第1の駆動磁石及び第2の補償磁石を利用するロック・シリンダを開示している。
DE102008018297は、アクチュエータ磁石及び2つの定置永久磁石の相反する極を利用するロック・シリンダを開示している。
EP1443162は、軸方向モーションにより2つの永久磁石を利用するロック・シリンダを開示している。
EP2248971及びFR2945065は、各端部に1つの永久磁石を有するアームを移動させるために電磁石を利用するロックを開示している。
EP3118977 EP2302149 DE102008018297 EP1443162 EP2248971 FR2945065
本発明は、改善された電気機械式ロック、及び電気機械式ロックにおける改善された方法を提供することを図るものである。
本発明の一態様によれば、請求項1に明記されたような電気機械式ロックが提供される。
本発明の別の態様によれば、請求項11に明記されたような電気機械式ロックにおける方法が提供される。
添付の図面を参照しながら、単なる実例として、本発明の例示的な実施例を以下で説明する。
電気機械式ロックの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 開放シーケンスの例示的な実施例の図である。 電気機械式ロックの例示的な実施例の図である。 磁界の例示的な実施例の図である。 磁界の例示的な実施例の図である。 磁界の例示的な実施例の図である。 磁界の例示的な実施例の図である。 方法の例示的な実施例を示す流れ図である。
以下の実施例は、単なる実例である。本明細書はいくつかの箇所で「一」実施例に言及し得るが、これは、必ずしも、それぞれのそのような言及が同一の実施例に対するものであること、又は単一の実施例のみに特徴が当てはまることを意味するものではない。様々な実施例の個々の特徴は、他の実施例を提供するために組み合わされる場合もある。さらに、「備えている(comprising)」及び「含んでいる(including)」という用語は、説明された実施例を述べられた特徴のみから成るものに限定するのではないと理解されるべきであり、また、そのような実施例は、明確に述べられていない特徴/構造をも含み得る。
出願人であるiLOQ Oyは、該当する場合は全ての権限において参照として本明細書に組み込まれる様々なEP特許出願/特許及びUS特許出願/特許で開示されたような電気機械式ロックに対して、多くの改善点を考案してきた。それらの全ての詳細に関する完全な論述は、本明細書においては繰り返されないが、読者にはそれらの出願を参考にすることを勧告する。
次に、図1及び7を参照すると、これらの図は、電気機械式ロック100の例示的な実施例を示すが、この例示的な実施例に関連する部品のみを含む。
電気機械式ロック100は、外部ソース130からのデータ162を読み取り且つデータ162を所定の基準と照合するように構成された、電子回路112を備える。例示的な一実施例では、電子回路112は、読取りに加えて、外部ソース130にデータを書き込むこともできる。
電気機械式ロック100はまた、電力により施錠位置から開錠位置へ移動可能な永久磁石配列体109を含む、アクチュエータ103を備える。
電気機械式ロック100はまた、使用者により回転可能152であるように構成されたアクセス制御機構104を備える。
施錠位置では、永久磁石配列体109は、アクセス制御機構104の回転を阻止するように近傍磁界153を向けるように、構成され且つ位置決めされ、それと同時に、永久磁石配列体109は、電気機械式ロック100の外側170から生じる遠方割込み磁界(far magnetic break−in field)172に向かう近傍磁界153を減衰させるように、構成され且つ位置決めされる。
開錠位置では、永久磁石配列体109は、アクセス制御機構104の回転を解放するように逆転近傍磁界153を向けるように、構成され且つ位置決めされ、それと同時に、永久磁石配列体109は、遠方割込み磁界172に向かう逆転近傍磁界153を減衰させるように、構成され且つ位置決めされる。
例示的な一実施例では、遠方割込み磁界172は、例えば夜盗などの権限のない使用者によって使用される永久磁石又は電磁石などの、強力な外部磁石170によって生成される。
図1に示された例示的な一実施例では、電子回路112は、アクセス制御機構104を電気的に制御164する。
例示的な一実施例では、電力供給源114が、アクチュエータ103及び電子回路112に電力を供給160する。
例示的な一実施例では、電気エネルギー160は、電気機械式ロック100内で自己出力式に生成され、そのため、電力供給源114は、発電機116を備える。
例示的な一実施例では、ノブ106を回転させること150が、発電機116を動作158させ得る。
例示的な一実施例では、ドア・ハンドル110を押し下げること150が、発電機116を動作158させ得る。
例示的な一実施例では、キー溝108内でキー134を回転させること150、又はキー溝108内にキー134を押し込むことが、発電機116を動作158させ得る。
例示的な一実施例では、ノブ106を回転させること150、及び/又はドア・ハンドル110を押し下げること150、及び/又はキー溝108内でキー134を回転させること150が、アクセス制御機構104の(アクチュエータ103を介した)回転を生じさせることのように、機械的に影響を及ぼすこと152ができる。
例示的な一実施例では、電力供給源114は、電池118を備える。電池118は、場合により少なくとも1つの電気化学セルに基づく使い捨ての又は再充電可能な蓄電池であり得る。
例示的な一実施例では、電力供給源114は、商用電源120を備え、即ち、電気機械式ロック100は、直接に又は変圧装置を通じて、汎用交流電力供給源に結合され得る。
例示的な一実施例では、電力供給源114は、光起電力効果により光のエネルギーを電気に直接変換する太陽電池などの、エネルギー・ハーベスティング・デバイス122を備える。
例示的な一実施例では、アクチュエータ103及び電子回路112によって必要とされる電気エネルギー160は、いくつかの外部ソース130から散発的に取り込まれる。
例示的な一実施例では、外部ソース130は、電子回路112及びアクチュエータ103と有線で又は無線で結合された遠隔制御システム132を備える。
例示的な一実施例では、外部ソース130は、同様にデータ162を含むNFC(Near Field Communication、近距離無線通信)技術136を備え、即ち、スマートフォン又は他の何らかのユーザ端末が、データ162を保持する。NFCは、スマートフォン及び類似のデバイスを一緒に接触させること又はそれらを近接近させることにより互いの無線通信を確立するための、スマートフォン及び類似のデバイスのための一連の基準である。例示的な一実施例では、NFC技術136は、アクチュエータ103及び電子回路112に電気エネルギーを提供160するために利用され得る。例示的な一実施例では、スマートフォン又は他のポータブル電子デバイス136は、その周りに電磁界を生じさせ、電気機械式ロック100に埋め込まれたNFCタグが、その界によって荷電される。或いは、電気機械式ロック100に埋め込まれたエネルギー・ハーベスティング回路を含むアンテナが、その界によって荷電され、その電荷は、ポータブル電子デバイス136に向かってNFCトラフィックをエミュレートする電子回路112に電力を供給する。
例示的な一実施例では、外部ソース130は、記憶され且つ適切な技法(例えば、暗号化、RFID、iButton(登録商標)、等)によって伝達されるデータ120を含む、キー134を備える。
図1に示されるように、例示的な一実施例では、電気機械式ロック100は、ロック本体102内に配置されてよく、また、アクセス制御機構104は、(例えば、電気機械式ロック100を装着されたドアの)中156及び外に移動するラッチ(又はロック・ボルト)126を制御154し得る。
例示的な一実施例では、ロック本体102は、ラッチ126を動作させるラッチ機構124と相互作用するように構成され得るロック・シリンダとして実装される。
例示的な一実施例では、アクチュエータ103、アクセス制御機構104、及び電子回路112は、ロック・シリンダ102の内側に配置され得る。
図1では示されていないが、発電機116は、同様にロック・シリンダ102の内側に配置され得る。
図7に示された例示的な一実施例では、アクチュエータ103はまた、永久磁石配列体109と結合された可動軸502を備える。可動軸502は、電力により永久磁石配列体109を施錠位置から開錠位置へ移動させるように構成される。図7に示されるように、永久磁石配列体109は、可動軸502と結合された駆動ヘッド504と結合され得る。示された例示的な実施例では、可動軸502は、回転する軸である。
やはり図7に示された例示的な一実施例では、アクチュエータ103は、電気エネルギーを受け取って可動軸502のための運動モーションを発生させる変換器500を備える。例示的な一実施例では、変換器500は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する電気機械である電気モータである。例示的な一実施例では、変換器500は、精密な回転を発生させることが可能とされ得るステッパ・モータである。例示的な一実施例では、変換器500は、電気エネルギーを運動モーションに変換する電気機械式ソレノイドなどのソレノイドである。
電気機械式ロック100の全体構造を説明してきたので、次いで、図2A、2B、4A、及び4Bを参照しながら、その動作、特にアクチュエータ103に関連する動作をより詳細に調べる。
図2A及び2Bは、施錠位置260における永久磁石配列体109を示すが、図4A及び4Bは、開錠位置400における永久磁石配列体109を示す。
前述したように、永久磁石配列体109は、磁力153を通じてアクセス制御機構104と相互作用する。
例示的な一実施例では、永久磁石配列体109は、第1の永久磁石200及び第2の永久磁石210を備え、これらの永久磁石は、第1の永久磁石200及び第2の永久磁石210の相反する極204/214、202/212が隣り合うように、隣り合わせに構成され且つ位置決めされる。
図2A及び2Bの例示的な一実施例において、施錠位置260では、第1の永久磁石200は、近傍磁界280A及び280Bがアクセス制御機構104の回転を阻止するように向けられるように、第2の永久磁石210よりもアクセス制御機構104に近づくように構成され且つ位置決めされる。同時に、第2の永久磁石210は、遠方割込み磁界172に向かう近傍磁界280A、280Bを弱めるように構成され且つ位置決めされる。
図4A及び4Bの例示的な一実施例において、開錠位置400では、第2の永久磁石210は、逆転近傍磁界410A、410Bがアクセス制御機構104の回転を解放するように向けられるように、第1の永久磁石200よりもアクセス制御機構104に近づくように構成され且つ位置決めされる。同時に、第1の永久磁石200は、遠方割込み磁界172に向かう逆転近傍磁界を弱めるように構成され且つ位置決めされる。
例示的な一実施例では、電気機械式ロック100は、第1の永久磁石200及び第2の永久磁石210を、互いに固定された別々の永久磁石として備える。この例示的な実施例によれば、永久磁石配列体109は、適当な磁界及び磁力を持つ適切なストック永久磁石を選択することによって実装され得る。永久磁石は、磁化されてそれ自体の永続的な磁界を生じさせる材料から作られた物体である。
例示的な一実施例では、電気機械式ロック100は、第1の永久磁石200及び第2の永久磁石210として同時に引き付け且つ反発するように調整された磁石の相関パターンを組み込むポリマグネットを備える。この例示的な実施例によれば、永久磁性配列体109は、単一のポリマグネットを用いても実装され得る。ポリマグネットを使用することにより、より強力な保持力及び剪断抵抗が得られ得る。さらに、相関性がある磁石は、応動するようにコード化されている他の磁性構造とのみ相互作用するように調整され得る。これは、遠方割込み磁界172に対する遮蔽をさらに改善することができる。
例示的な一実施例では、永久磁石配列体109は、1つ又は複数の追加の永久磁石を備え得る。これらの追加の永久磁石は、施錠位置260において、アクセス制御機構104の回転を阻止するように近傍磁界280A、280Bを増幅するように、且つ/又は、遠方割込み磁界172に向かう近傍磁界280A、280Bをさらに減衰させるように、位置決めされ且つ構成される。追加の永久磁石は、開錠位置400において、アクセス制御機構109の回転を解放するために逆転近傍磁界410A、410Bを増幅するように、且つ/又は、遠方割込み磁界172に向かう逆転近傍磁界410A、410Bをさらに減衰させるように、位置決めされ且つ構成される。これらの追加の永久磁石は、先に説明したように、別々の(ストック)永久磁石として、又は、追加の磁石の相関パターンを組み込む1つ若しくは複数のポリマグネットとして、実装され得る。
例示的な一実施例では、アクセス制御機構104は、1つ又は複数の可動の磁気ピン220、240を備え、これらの磁気ピンは、近傍磁界280A、280Bの影響を受けたときにアクセス制御機構104の回転を阻止するように、又は、逆転近傍磁界410A、410Bの影響を受けたときにアクセス制御機構104の回転を解放するように、構成され且つ位置決めされる。
例示的な一実施例では、磁気ピン220、240は、摩耗及び力に耐える適切な材料で被覆された永久磁石、又は、ピン様の構造体に付着された永久磁石であり得る。
例示的な一実施例では、可動の磁気ピン220、240は、永久磁石配列体109と相互作用するように構成され且つ位置決めされた主永久磁石224、244と、遠方割込み磁界172に向かう主永久磁石224、244の磁界を減衰させるように構成され且つ位置決めされた補助永久磁石222、242と、を備える。
図2A及び4Aに示された例示的な一実施例では、永久磁石配列体109は、極間の第1の軸270を備え、磁気ピン220、240は、極間の第2の軸272、274を備え、第1の軸270は、施錠位置260においても開錠位置400においても、第2の軸272、274に対して横方向に位置する。図2A、2B、4A、及び4Bに示されるように、永久磁石配列体109は、磁気ピン220、240の裏側(本発明者らの例示的な実施例では、第1の磁気ピン220のN極232、及び第2の磁気ピン252のN極252)に横向きに(=第1の軸270に沿って)面している。磁気ピン220、240はそれらの端部232、252が永久磁石配列体109の(第1の軸270に沿った)対向端部に面しているように位置決めされ得ることも、留意されたい。
図は2つの磁気ピン220、240を示すが、1つだけの磁気ピン220/240が使用される例示的な一実施例も実現可能である。
また、例示的な一代替実施例では、永久磁石配列体109は、(磁気ピン220、240に対して先に説明されたような)主永久磁石及び補助永久磁石を備え、磁気ピン220、240は、(永久磁石配列体109に対して先に説明されたような)第1の永久磁石及び第2の永久磁石を備える。見方によれば、実装技法は、図に示されたものから逆にされる。
永久磁石200、210及び磁気ピン220、240の位置、並びにそれらの磁界及び逆転磁界への影響が、N極はNでS極はSである極の命名規則により、図に示されており、相反する極(S−N)は互いを引き付けるが、類似した極(N−N又はS−S)は互いに反発する。したがって、永久磁石配列体109は、相反する極202、204を含む第1の永久磁石200と、相反する極212、214を含む第2の永久磁石210と、を備える。磁気ピン220、240は、相反する極230、232、250、252を含む主永久磁石224、244と、相反する極226、228、246、248を含む補助永久磁石222、242と、を備える。
例示的な一実施例において、施錠位置260では、永久磁石配列体109は、近傍磁界280Aがアクセス制御機構104の回転152を妨害すること、近傍磁界280Bがアクセス制御機構104から回転152を断つこと、のうちの少なくとも一方によりアクセス制御機構104の回転152を阻止するように近傍磁界280A、280Bを向けるように、構成され且つ位置決めされる。それぞれ、開錠位置400では、永久磁石配列体109は、逆転近傍磁界410Aがアクセス制御機構104の回転152を可能とすること、逆転近傍磁界410Bが回転152とアクセス制御機構104とを結び付けること、のうちの少なくとも一方によりアクセス制御機構104の回転152を解放するように逆転近傍磁界410A、401Bを向けるように、構成され且つ位置決めされる。
次に、電気機械式ロック100の開放シーケンスをより詳細に説明する。
図2A及び2Bは、施錠位置260における永久磁石配列体109を示し、図3A及び3Bは、施錠位置260から開錠位置400への移行段階における永久磁石配列体109を示し、図4A及び4Bは、開錠位置400における永久磁石配列体109を示す。
図2A及び2Bでは、近傍磁界280Aは、磁気ピン220を押し、それにより、アクセス制御機構104の回転152を妨害する。これは図6Aにも示されており、図6Aでは、磁気ピン220は、ロック本体102にあるノッチ600に押し込まれている。それと同時に、近傍磁界280Bは、磁気ピン240を引っ張り、それにより、アクセス制御機構104から回転152を断つ。これは図6Aにも示されており、図6Aでは、磁気ピン240は、構造体602にあるノッチ604に入らないようにされている。図7は、構造体602をより詳細に示す。構造体602は、複数のノッチ604、及び突起704を有する。構造体602は、電気機械式ロック100の使用者から受け取る機械的回転152をラッチ制御機構124に伝え、それによりラッチ126を引っ込める156、回転アクスルとして動作する。
言い換えれば、図7に示された例示的な実施例では、第1のアクスル700が、使用者による回転を受け取るように構成され、第2のアクスル602は、ラッチ機構124と恒久的に結合されるように構成される。本発明者らの例示的な実施例において、使用者による回転152は、アクチュエータ103の非施錠位置260では、第2のアクスル602と調和する第1のアクスル700の旋回を通じてラッチ機構124に伝達されて、ラッチ126を引き出す156。しかし、「逆転した」例示的な実施例も実現可能である:第1のアクスル700は、ラッチ機構124と恒久的に結合されてもよく、第2のアクスル602は、使用者による回転を受け取るように構成されてもよい。この代替的で例示的な実施例を図1に適用する場合、これは、アクチュエータ103の施錠位置260においてノブ106(又は、キー溝108内のキー134、若しくはハンドル110)が自由に回転する一方で、後端602は回転を阻止され、また、アクチュエータ103の開錠位置400において、後端602は回転するように解放され、第1のアクスル700及び第2のアクスル602は互いに結合されることを意味する。
図7に示された例示的な一実施例では、磁気ピン220、240は、窪み702内に嵌合され得る。磁気ピン220、240は、それらと永久磁石配列体109との間の力により窪み702内で移動するように構成され得る。
図3A及び3Bでは、施錠位置260から開錠位置400への永久磁石配列体109の移行300が始まっている。図に見られるように、磁気ピン240は、移動し始めている。
図4A及び4Bでは、永久磁石配列体109は、開錠位置400に到達している。逆転近傍磁界410Aは、磁気ピン220を引っ張り、それによりアクセス制御機構104の回転152を解放する。これは図6Bにも示されており、図6Bでは、磁気ピン220は、ロック本体102にあるノッチ600から引っ張られている。それと同時に、逆転近傍磁界410Bは、磁気ピン240を押して、回転152とアクセス制御機構104とを結び付ける。これは図6Bにも示されており、図6Bでは、磁気ピン240は、構造体602にあるノッチ604に入り、それにより、構造体602は、電気機械式ロック100の使用者から受け取った機械的回転152をラッチ制御機構124に伝え、したがって、ラッチ126を引き込む156。この後で、ドア(又は、電気機械式ロック100が取り付けられている別の物体)は、開かれ得る。
図5A、5B、及び5Cは、同様に開放シーケンスを示す:電気モータ500は、回転軸502を時計回りに旋回300させ、それにより、駆動ヘッド504は、永久磁石配列体109を磁気ピン220、240に対して回転させる。
図8、9、10、及び11は、磁界の例示的な実施例を示す。
図8は、2つの極802、804を有する単一の永久磁石800が使用される従来技術の配置を示すが、図9は、永久磁石配列体109として並んで配置された第1の永久磁石200及び第2の永久磁石210を含む、例示的な一実施例を示す。
図8及び9の解決法を比較した場合、永久磁石配列体109によれば近傍磁界(及び逆転近傍磁界)900の範囲及び大きさの両方が単一の永久磁石800の磁界810よりも小さいことを指摘する。このようにして、永久磁石配列体109は、遠方割込み磁界172に向かう近傍磁界(又は、逆転近傍磁界)900を減衰させるように、構成され且つ位置決めされる。
図10は、2つの極230、232を有する主永久磁石224と2つの極226、228を有する補助永久磁石222とを含む磁気ピン220による、例示的な実施例を示す。示されるように、主磁界は、主永久磁石224のS極232に向けられ、これは、永久磁石配列体109との良好な相互作用を可能にし、且つ、遠方割込み磁界172に向かう磁界の減弱を提供する。
図11は、図9及び10の例示的な実施例を組み合わせて、N極212が磁気ピン220を主永久磁石224のS極232から引っ張っているときの永久磁石配列体109と磁気ピン220との間の相互作用を示す。
次に、電気機械式ロック100において行われる方法を示している図12を調べる。動作は、正確に経時的な順序にあるのではなく、動作のうちのいくつかは、同時に行われるか、又は与えられたものとは異なる順序で行われる場合がある。他の機能もまた、動作の間で又は動作の中で実行される場合があり、他のデータも動作の間で交換される場合がある。動作のうちのいくつか、又は動作の一部分はまた、省略されるか、対応する動作又は動作の一部分によって置き換えられる場合がある。処理順序のための論理的な要求により必要である場合を除いて動作の特別な順序は必要とされないことが、留意されるべきである。
方法は、1200において始まる。
1202では、アクチュエータが、電力により施錠位置260から開錠位置400へ移動される。
施錠位置260では、永久磁石配列体(109など)が、1204において、アクセス制御機構(103など)の回転を阻止するように近傍磁界を向け、同時に、永久磁石配列体は、1206において、電気機械式ロックの外側から生じる遠方割込み磁界(172など)に向かう近傍磁界を減衰させる。
開錠位置400では、永久磁石配列体は、1208において、アクセス制御機構の回転を解放するように逆転近傍磁界を向け、同時に、永久磁石配列体は、1210において、遠方割込み磁界に向かう逆転近傍磁界を減衰させる。ここで、電気機械式ロックの使用者から得られる回転は、1212においてラッチを開くために使用され得る。
方法は、1214において終了する。
すでに説明された電気機械式ロック100の例示的な実施例は、様々なさらなる例示的な実施例とともに方法を強化するために利用され得る。例えば、様々な構造上及び/又は操作上の詳細が、方法を補足し得る。
技術が進歩につれて本発明の概念が様々な方法で実施され得ることは、当業者には明らかであろう。本発明及びその実施例は、上記で説明された例示的な実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の範囲内で変化し得る。

Claims (9)

  1. 電気機械式ロック(100)であって、
    外部ソース(130)からのデータ(162)を読み取り且つ前記データ(162)を所定の基準と照合するように構成された、電子回路(112)と、
    電力により施錠位置から開錠位置へ移動可能な永久磁石配列体(109)を含む、アクチュエータ(103)と、
    使用者によって回転可能であるように構成された、アクセス制御機構(104)と、
    を備え、
    前記施錠位置では、前記永久磁石配列体(109)が、近傍磁界(153)を生じさせ且つ前記アクセス制御機構(104)の回転を阻止するように前記近傍磁界(153)を向けるように、構成され且つ位置決めされ、それと同時に、前記永久磁石配列体(109)が、前記近傍磁界(153)を生じさせ且つ前記電気機械式ロック(100)の外側(170)から生じる遠方割込み磁界(172)に向かう前記近傍磁界(153)の範囲及び大きさを減衰させるように、構成され且つ位置決めされ、一方で、
    前記開錠位置では、前記永久磁石配列体(109)が、逆転近傍磁界(153)を生じさせ且つ前記アクセス制御機構(104)の回転を解放するように前記逆転近傍磁界(153)を向けるように、構成され且つ位置決めされ、それと同時に、前記永久磁石配列体(109)が、前記逆転近傍磁界(153)を生じさせ且つ前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記逆転近傍磁界(153)の範囲及び大きさを減衰させるように、構成され且つ位置決めされ、
    前記アクセス制御機構(104)が、1つ又は複数の可動の磁気ピン(220、240)を備え、前記磁気ピン(220、240)が、前記近傍磁界(280A、280B)の影響を受けたときに前記アクセス制御機構(104)の回転を阻止するように、又は、前記逆転近傍磁界(410A、410B)の影響を受けたときに前記アクセス制御機構(104)の回転を解放するように、構成され且つ位置決めされ、
    前記永久磁石配列体(109)が、極間の第1の軸(270)を備え、前記磁気ピン(220、240)が、極間の第2の軸(272、274)を備え、前記第1の軸(270)が、前記施錠位置(260)においても前記開錠位置(400)においても、前記第2の軸(272、274)に対して横断方向に位置する、電気機械式ロック(100)。
  2. 前記永久磁石配列体(109)が、第1の永久磁石(200)及び第2の永久磁石(210)を備え、前記第1の永久磁石(200)及び前記第2の永久磁石(210)が、前記第1の永久磁石(200)及び前記第2の永久磁石(210)の相反する極(204/214、202/212)が隣り合うように、隣り合わせに構成され且つ位置決めされ、
    前記施錠位置(260)では、前記第1の永久磁石(200)が、前記近傍磁界(280A、280B)が前記アクセス制御機構(104)の回転を阻止するように向けられるように、前記第2の永久磁石(210)よりも前記アクセス制御機構(104)に近づくように構成され且つ位置決めされ、それと同時に、前記第2の永久磁石(210)が、前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記近傍磁界(280A、280B)を弱めるように、構成され且つ位置決めされ、一方で、
    前記開錠位置(400)では、前記第2の永久磁石(210)が、前記逆転近傍磁界(410A、410B)が前記アクセス制御機構(104)の回転を解放するように向けられるように、前記第1の永久磁石(200)よりも前記アクセス制御機構(104)に近づくように構成され且つ位置決めされ、それと同時に、前記第1の永久磁石(200)が、前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記逆転近傍磁界(410A、410B)を弱めるように、構成され且つ位置決めされる、
    請求項1に記載の電気機械式ロック。
  3. 前記第1の永久磁石(200)及び前記第2の永久磁石(210)を、互いに固定された別々の永久磁石として備える、請求項2に記載の電気機械式ロック。
  4. 前記第1の永久磁石(200)及び前記第2の永久磁石(210)として同時に引き付け且つ反発するように調整された磁石の相関パターンを組み込むポリマグネットを備える、請求項2に記載の電気機械式ロック。
  5. 前記永久磁石配列体(109)が、1つ又は複数の追加の永久磁石を備え、前記追加の永久磁石が、
    前記施錠位置(260)では、前記アクセス制御機構(104)の回転を阻止するように前記近傍磁界(280A、280B)を増幅するように、且つ/又は、前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記近傍磁界(280A、280B)をさらに減衰させるように、位置決めされ且つ構成され、一方で、
    前記開錠位置(400)では、前記アクセス制御機構(109)の回転を解放するように前記逆転近傍磁界(410A、401B)を増幅するように、且つ/又は、前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記逆転近傍磁界(410A、410B)をさらに減衰させるように、位置決めされ且つ構成される、
    請求項1から4までのいずれか一項に記載の電気機械式ロック。
  6. 前記可動の磁気ピン(220、240)が、前記永久磁石配列体(109)と相互作用するように構成され且つ位置決めされた主永久磁石(224、244)と、前記遠方割込み磁界(172)に向かう前記主永久磁石(224、244)の磁界を減衰させるように構成され且つ位置決めされた補助永久磁石(222、242)と、を備える、請求項1から5までのいずれか一項に記載の電気機械式ロック。
  7. 前記施錠位置(260)では、前記永久磁石配列(109)が、前記近傍磁界(280A)が前記アクセス制御機構(104)の前記回転を妨害すること、前記近傍磁界(280B)が前記アクセス制御機構(104)から前記回転を断つこと、のうちの少なくとも一方により前記アクセス制御機構(104)の回転を阻止するように前記近傍磁界(280A、280B)を向けるように、構成され且つ位置決めされ、前記開錠位置(400)では、前記永久磁石配列体(109)が、前記逆転近傍磁界(410A)が前記アクセス制御機構(104)の前記回転を可能にすること、前記逆転近傍磁界(410B)が前記回転と前記アクセス制御機構(104)とを結び付けること、のうちの少なくとも一方により前記アクセス制御機構(104)の回転を解放するように前記逆転近傍磁界(410A、410B)を向けるように、構成され且つ位置決めされる、請求項1から6までのいずれか一項に記載の電気機械式ロック。
  8. 前記アクチュエータ(103)がまた、前記永久磁石配列体(109)と結合された可動軸(502)を備え、前記可動軸(502)が、電力により前記永久磁石配列体(109)を前記施錠位置(260)から前記開錠位置(400)へ移動させるように構成される、請求項1から7までのいずれか一項に記載の電気機械式ロック。
  9. 電気機械式ロックにおける方法であって、
    電力によりアクチュエータを施錠位置(260)から開錠位置(400)へ移動させること(1202)と、
    前記施錠位置(260)において、永久磁石配列体により近傍磁界を生じさせ且つアクセス制御機構の回転を阻止するように前記近傍磁界を向け(1204)、それと同時に、前記永久磁石配列体により前記近傍磁界を生じさせ且つ前記電気機械式ロックの外側から生じる遠方割込み磁界に向かう前記近傍磁界の範囲及び大きさを減衰させること(1206)と、
    前記開錠位置(400)において、前記永久磁石配列体により逆転近傍磁界を生じさせ且つ前記アクセス制御機構の回転を解放するように前記逆転近傍磁界を向け(1208)、それと同時に、前記永久磁石配列体により前記逆転近傍磁界を生じさせ且つ前記遠方割込み磁界に向かう前記逆転近傍磁界の範囲及び大きさを減衰させること(1210)と、
    を含み、
    前記アクセス制御機構が、1つ又は複数の可動の磁気ピンを備え、前記磁気ピンが、前記近傍磁界の影響を受けたときに前記アクセス制御機構の回転を阻止するように、又は、前記逆転近傍磁界の影響を受けたときに前記アクセス制御機構の回転を解放するように、構成され且つ位置決めされ、
    前記永久磁石配列体が、極間の第1の軸を備え、前記磁気ピンが、極間の第2の軸を備え、前記第1の軸が、前記施錠位置(260)においても前記開錠位置(400)においても、前記第2の軸に対して横断方向に位置する、方法。
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