WO2006075664A1 - 電話システム - Google Patents

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Publication number
WO2006075664A1
WO2006075664A1 PCT/JP2006/300296 JP2006300296W WO2006075664A1 WO 2006075664 A1 WO2006075664 A1 WO 2006075664A1 JP 2006300296 W JP2006300296 W JP 2006300296W WO 2006075664 A1 WO2006075664 A1 WO 2006075664A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
slave
master
data
line
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/300296
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Fumiaki Kobayashi
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Kabushiki Kaisha filed Critical Sharp Kabushiki Kaisha
Publication of WO2006075664A1 publication Critical patent/WO2006075664A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/725Cordless telephones
    • H04M1/733Cordless telephones with a plurality of base stations connected to a plurality of lines

Definitions

  • the present invention relates to a telephone system, and in particular, has a function (referred to as a function corresponding to a plurality of lines) for connecting a plurality of lines for communicating with devices outside the system and controlling communication via these lines.
  • a function referred to as a function corresponding to a plurality of lines
  • the telephone system applied to the present invention may be a system that transmits and receives digital signals or a system that transmits and receives analog signals.
  • a cordless telephone system and a FAX (abbreviation for facsimile) terminal provided with a function corresponding to two lines (a function for connecting two lines and controlling communication via these lines) are provided. Yes.
  • These devices have two RF (Radio Frequency) communication modules in the master unit, achieving two-line simultaneous communication with multiple slave units.
  • a cordless telephone system is a system that enables wireless communication between a device connected to an external line (master unit) and a telephone (slave unit).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-308877 Disclosure of the invention
  • a conventional base unit having a function corresponding to two lines is equipped with two RF communication modules, so the unit price is high and not economical.
  • the demand for terminals with two-line functions (master unit) itself is not so large, so it was difficult to amortize the cost of development when developing a terminal as a dedicated model for two lines.
  • cordless phone set A with the one-line function (the configuration of the main unit A and the subgroup A) is set to Line 1
  • cordless phone set B with the one-line function (the main unit B and the sub unit) If you simply connect Group B) to Line 2, the following restrictions apply.
  • each resource when the base unit is equipped with a resource such as a fax function or an answering machine function, each resource itself is 1 even if both Linel and 2 are requested to use the same resource simultaneously. Since there is only one, it can only respond to one request. For example, if a call request for the purpose of Line2 FAX communication arrives during Linel FAX communication, the response to Line2 will be waited until Linel FAX communication ends. In order to avoid such a situation, it is sufficient to prepare two resources of the same type, but the unit price for base units A and B must be high.
  • an object of the present invention is to provide a telephone system having a function corresponding to a plurality of lines at a low cost.
  • a telephone system that communicates via a plurality of external telephone lines includes a plurality of master units to which each of a plurality of external telephone lines is connected, and one or a plurality of master units.
  • the telephone system includes a plurality of slave units that perform wireless communication.
  • Each of the multiple parent devices includes a multi-line compatible unit for performing communication via a plurality of telephone lines and a single-line compatible unit for performing communication only through a telephone line connected to itself. .
  • Each base unit selectively activates either the multi-line compatible unit or the single-line compatible unit.
  • each of a plurality of slave units communicates with a different slave unit ID (identifier: identifier) used for authentication at the time of communication, and one master unit that performs wireless communication
  • the parent device ID used for authentication is assigned, and each of the parent devices is assigned a different parent device ID and one or more child device IDs for wireless communication with the parent device.
  • a common master unit ID and different slave unit IDs of a plurality of slave units are assigned to the plurality of master units in place of different master unit IDs.
  • a common master unit ID is assigned to each of the plurality of slave units in addition to a different slave unit ID.
  • the data transmitted to each of the plurality of slave units is the same as the different slave unit ID assigned to the slave unit.
  • the parent machine ID is included.
  • the data transmitted from any of the plurality of parent devices to each of the plurality of child devices includes the common parent device ID assigned to the parent device.
  • the master unit can communicate with itself via a telephone line connected to itself, or as a one-line compatible model or a plurality of telephone lines. It is also possible to function as a multi-line compatible model that performs communication via the network.
  • each of the plurality of parent devices further includes an additional function unit.
  • each of the multiple usage requests is sent to the additional function unit in each of the multiple base units. Processed.
  • each of the use requests can be individually processed by the additional function unit in each master unit. Therefore, even if use requests for the additional function units compete, any use requests are processed promptly without waiting.
  • the multiple-line corresponding unit connects any of the multiple telephone lines and the slave unit so that they can communicate with each other.
  • any one of the plurality of telephone lines is communicably connected to the slave unit by the multiple line corresponding unit. Therefore, if multiple telephone lines are connected !, the slave unit can communicate via one of the external telephone lines without specifying the telephone line to be connected.
  • the above-described line connection request includes information specifying a line.
  • the telephone line connected to the parent unit including the multi-line corresponding unit is designated by the line designation information of the received line connection request, the multi-line corresponding unit of each of the multiple parent units is connected to the telephone line. Connect the slave unit so that it can communicate.
  • a telephone line designated from the plurality of telephone lines is connected to the slave unit so as to be communicable by the multiple-line corresponding unit. Therefore, the handset can specify a telephone line to be used for communication from a plurality of telephone lines.
  • Each of the multiple parent devices and each of the child devices is a parent used for authentication during communication.
  • a machine ID is assigned. Communication between devices that have a common base unit ID is allowed
  • a common parent device ID is assigned to all of the plurality of parent devices and all of the child devices.
  • all of the master unit and all of the slave units do not have a common master unit ID when the one-line support unit is activated, but instead of the one-line support unit, the multi-line support unit When the is activated, it has a common base unit ID.
  • Each of the multiple parent devices is assigned a different parent device ID when the one-line corresponding unit is activated. Therefore, if the telephone system includes a single master unit with one line corresponding part activated, different identifiers are assigned between the telephone systems, so that interference between the telephone systems can be avoided.
  • one of the plurality of master units is designated as a master and the other master unit is designated as a slave.
  • Each of the multiple master units transmits a master ID transmission unit assigned to itself when designated as a master, and a master ID transmission unit of another master unit when designated as a slave. And a slave ID update unit that updates the original base unit ID assigned to itself using the base unit ID received from the mobile station.
  • the master ID transmission unit and the slave ID update unit do not manually set the master unit IDs of all the master units. Can be shared by the parent machine ID.
  • each of the plurality of master units further has a master unit ID received from the master ID transmission unit when designated as a slave, and a master unit ID common to the original master unit ID assigned to itself is set. It includes a slave ID transmitter that transmits to one or more assigned slave units. Each of the multiple slave units includes a slave unit side ID update unit. The slave side ID update unit receives the master unit ID transmitted by the slave ID transmitter, and uses the received master unit ID to transmit the original ID assigned to itself. Update the base unit ID.
  • the multiple line support unit when activated in each of the multiple master units, it is designated as a slave by the master ID transmission unit, slave ID transmission unit, and slave unit ID update unit without manual setting.
  • the master unit ID of all slave units can be shared by the master unit ID of the master unit designated as the master.
  • the base unit ID assigned to itself is replaced with the original base unit ID.
  • the master unit designated as the slave uses its master unit ID as the original master unit ID, that is, the master unit. It is possible to return to the base unit ID before being shared by the base unit ID assigned to the base unit. Therefore, it is not necessary to manually set the base unit ID regardless of whether the multi-line compatible unit or single-line compatible unit is activated.
  • the multi-line corresponding unit of the master unit designated as the master detects from the plurality of telephone lines when receiving an unused line connection request for the unused line from the slave unit.
  • the unused telephone line and the handset are connected for communication.
  • the master unit designated as the master receives an unused line connection request from the slave unit, it operates to connect the detected unused telephone line and the slave unit so that they can communicate with each other.
  • the master unit designated as the slave is released from the operation and can concentrate on other processes.
  • the unused line connection request includes selected line instruction information for instructing a line to be selected.
  • the multi-line support unit of the master unit designated as the master detects that there are two or more unused telephone lines, it is selected based on the selected line instruction information of the unused line connection request received from the slave unit. A telephone line and the handset are connected for communication.
  • the master unit designated as the master receives the unused line connection request for both the slave units, even if there are two or more detected unused telephone lines, the unused line connection request Based on the selected line instruction information, a telephone line to be connected to the slave unit can be selected.
  • the multi-line corresponding unit of the master unit designated as the master is designated as the slave.
  • a notification is received from each parent device whether the telephone line connected to the parent device is in use.
  • each child device stores child device data for identifying a transmission source and a transmission destination child device. Therefore, when the slave unit communicates with other desired slave units, the slave unit data is used to specify the transmission source and destination, and the slave unit ID is used for authentication.
  • the parent device designated as the master transmits a command for assigning child device data to the child device. Therefore, when a slave unit is newly registered in the telephone system in which the multi-line corresponding unit is activated, the slave unit data is transmitted and assigned to the slave unit. Therefore, even when a child device is newly added to the telephone system, the child device data of the child device can be automatically assigned without being manually operated.
  • the master unit designated as the master transmits a command for assigning a common master unit ID to the slave unit. Therefore, when a handset is newly registered in the telephone system in which the multi-line support unit is activated, a common identifier is transmitted and assigned to the handset. Therefore, even when a slave unit is newly added to the telephone system, the identifier of the slave unit can be automatically assigned without being manually operated.
  • one of the multiple parent devices is designated as the master, and the other parent device is designated as the slave.
  • Each of the plurality of master units includes a slave unit data storage unit, a master side data transmission unit, a stored data update unit, a data addition unit, and an after-addition data transmission unit.
  • the child device data storage unit stores the child device ID and the child device data in association with each other for the child device to which the parent device ID assigned to the parent device itself and the common parent device ID are assigned. Is done.
  • the master-side data transmission unit is assigned to the parent device itself when the parent device is designated as the master.
  • a common master unit ID and a master unit ID are assigned, and the slave unit ID and slave unit data corresponding to each one or more slave units are read from the slave unit data storage unit and transmitted.
  • the stored data update unit receives the post-additional slave unit data transmitted from the master unit designated as the slave, and updates the contents of the slave unit data storage unit using the received post-additional slave unit data To do.
  • the data adding unit adds the child device ID and child device data received from the master side data transmitting unit when designated as a slave to the child device data storage unit and stores them.
  • the post-addition data transmission unit reads the content of the slave unit data storage unit after the data is added and stored by the data addition unit, and uses the read content as the above-described post-additional slave unit data. Send to the master unit specified in.
  • the multi-line support unit when the multi-line support unit is activated, the data of each slave unit of the master base unit is transmitted to the slave side, and the slave side data storage unit on the slave side stores the data on the master side. Is also stored. The contents after the additional storage that has also been read from the slave side slave unit data storage capacity are transmitted to the master side, so the master side slave unit data storage unit is updated according to the contents after the additional storage. Is done.
  • each of the plurality of master units includes a determination unit and a slave unit data change unit.
  • the determination unit Based on the contents of the slave unit data storage unit that has been additionally stored by the data addition unit, the determination unit includes the master side data transmission unit in the slave unit data that was originally stored in the slave unit data storage unit. It is determined whether or not there is slave unit data that overlaps the received slave unit data.
  • the child device data change unit duplicates the child device data in which the power in the child device data storage unit is also stored. Change to be resolved.
  • each of the plurality of master units has a slave unit whose corresponding slave unit data has been changed by the slave unit data change unit after the slave unit data assigned to the slave unit has been changed. Send a command to update the data.
  • the types and number of additional function units are different for each of the plurality of master units. Therefore, if a telephone system is built in which the same type of additional function unit is installed on multiple base units, even if requests for use of the same type of additional function unit are received simultaneously on multiple lines, The additional function unit of each master unit can process the request in parallel without waiting for the deviation.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a digital cordless telephone set according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state in which two master units according to the embodiment are connected.
  • FIG. 3 is a block diagram of the base unit according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram of a slave unit according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a communication packet according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a process flowchart in a two-line setting mode according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of Slave setting processing according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of processing during standby of the master unit according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an external line connection procedure in Manual according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an external line connection procedure in Auto according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an external line connection procedure in Auto according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a procedure when an incoming call is received according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a process flowchart in a slave registration mode according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a process flowchart for canceling the two-line setting mode according to the embodiment. Explanation of symbols
  • One digital cordless telephone set (hereinafter simply referred to as a telephone set) includes one master unit and one or more slave units that perform INTERCOM with the master unit.
  • the master unit has a two-line compatible function that can communicate with an external device via two physically different lines, and a one-line compatible function that can communicate with an external device via one line. Have.
  • a phone set is connected to another phone set via the 2-line setting mode, communication is performed using the 2-line compatible function.
  • the 2-line setting mode is canceled, the communication connection status of the other phone set is released. Then, the communication is switched to the one-line compatible function.
  • FIG. 1 shows two telephone sets in a state in which the two-line setting mode in FIG.
  • the telephone set in Fig. 1 (A) has a parent device PA and one or more child device groups CA that communicate with the parent device PA
  • the telephone set in Fig. 1 (B) has a parent device group CA.
  • It has a slave unit group CB that is one or more slave units that communicate with the PB and the master unit PB.
  • Slave unit group CA includes four slave units A1 to A4, and slave unit group CB includes four slave units B1 to B4.
  • the slave unit ID data 22B and the master unit ID data 22C are used for authentication during communication. Specifically, at the time of communication, these ID data are collated, and communication between the slave unit and the master unit, or between the slave unit and the slave unit, or between the master unit and the master unit is permitted based on the collation result.
  • the main unit PA is connected to the external PSTN (Public Switched Teleph one Network) line 30 for communication with an external device and the main unit PA via a line jack 40A, a telephone circuit 41A, a connector 42A, Additional function unit 45A with various functions added to main unit PA, RF communication unit 39A, antenna 49A, RF module 50A, system information storage area 54A, system information save area 55A, slave unit data storage area 56A, and storage area Equipped with 57A.
  • PSTN Public Switched Teleph one Network
  • the line jack 40A connected to the line 30 is connected to the telephone circuit 41A.
  • the telephone circuit 41A controls basic telephone functions such as connection Z release of the communication line set for the line 30, dialing, and ringing in response to a call request.
  • the telephone circuit 41A is connected to the RF module 50A, and the RF module 50A is connected to the RF communication unit 39A and It has a function for wirelessly communicating with each slave unit of the slave unit group CA via the antenna 49A.
  • the slave unit data storage area 56A corresponds to each of the slave units A1 to A4 of the slave unit group CA connected to the master unit PA! /, And corresponds to the slave unit number data 22A and the slave unit ID data 22B. Data 70A is included.
  • the master unit PA stores the master unit ID data 22C in the system information storage area 54A, and stores the master unit ID data 22C in the system information save area 55A as needed.
  • the RF module 50A has an internal memory, and the one-line function unit 61A and the two-line function unit 62A are stored in the internal memory in advance.
  • the 1-line function unit 61A and the 2-line function unit 62A are prepared as executable program data, but they may be prepared as dedicated circuits.
  • the 2-line compatible function unit 62A has a Master function unit 63A for operating as a Master, which will be described later, and a Slave function unit 64A for operating as a Slave.
  • One-line compatible function unit 61A and two-line compatible function unit 62A are selectively activated according to the operation mode specified by the operation of an external power.
  • master / slave data that indicates whether the parent device PA operates as a master or a slave is stored in the storage area 57A.
  • the internal memory of the RF module 50A, the system information storage area 54A, the system information save area 55A, the slave unit data storage area 56A and the storage area 57A are rewritable and are also stored during a power failure. This type of storage device does not erase the stored data.
  • the additional function unit 45A includes a telephone function unit 46A having a speaker horn and a receiver, a FAX function unit 47A, and an answering machine function unit 48A, but the types and number of additional functions provided are not limited to these.
  • the FAX function unit 47A has a function of printing out the facsimile data received via the line 30 and sending the facsimile data to the line 30 via the telephone circuit 41A.
  • the absence recording function unit 48A has a recording medium (not shown), and has a function of writing and storing voice information or data received from the line 30 in the absence of the recording medium.
  • the absence recording function unit 48A has a function of reading out, reproducing, and outputting voice information or data stored therein when a predetermined operation is performed.
  • Telephone function unit 46A uses line 30 And a function for a call with an external device, a call with a child device, or a call with another parent device.
  • the main unit PB shown in FIG. 1 (B) has a line jack 40B for connecting the line 30, a telephone circuit 41B, a connector 42B, an additional function unit 45B, an RF communication unit 39B, an antenna 49B, and an RF module 50B.
  • the additional function unit 45B includes a telephone function unit 46B, a fax function unit 47B, and an answering machine function unit 48B.
  • a one-line function unit 61B and a two-line function unit 62B are stored in advance.
  • the two-line compatible function unit 62B includes a master function unit 63B for operating as a master, which will be described later, and a slave function unit 64B for operating as a slave.
  • Data 70B is stored in slave unit data storage area 56B.
  • Data 70B includes handset number data 22A and handset ID data 22B associated with each of handset B1 to B4 connected to base device PB.
  • base unit PB has the same functions as the corresponding parts of base unit PA, and thus description thereof is omitted.
  • the base unit ID data of the base unit and the slave unit ID data of each handset differ.
  • the master unit ID data 22B is written into the internal memory of the master unit in the system information storage area 54A (or 54B) of the master unit.
  • each telephone set in Fig. 1 the function corresponding to one line is enabled, and the system ID assigned to each telephone set is different. Therefore, the result of the above-mentioned ID verification does not match, and the authentication is not successful. . Therefore, the parent device PA and its child device group CA cannot call the parent device PB and its child device group CB. Similarly, the parent device PB and its child device group CB do not call the parent device PA and its child device group CA.
  • Fig. 3 shows the block configuration of base unit P
  • Fig. 4 shows the block configuration of handset C.
  • the base unit PA and base unit PB shown in Fig. 1 (A), Fig. 1 (B) and Fig. 2 are the same as those shown in Fig. 3.
  • the slave units CA and CB and the slave units belonging to the slave unit group CC of FIG. 2 have the same block configuration as the slave unit C shown in FIG.
  • the main unit P has a line jack 40 for connecting a line 30 corresponding to PSTN, a telephone circuit 41, a connector 42 for a dedicated communication cable, an LCD (Liquid Crystal Display) 43, a keyboard 44, It has an additional function unit 45, an RF module 50, a memory 55 including a ROM (Read Only Memory) or a RAM (Random Access Memory), an AC (Alternating Current) power source 56, an RF communication unit 39, and an antenna 49.
  • the telephone circuit 41 monitors the signal level of the line jack 40, and based on whether the signal level shows a deviation when the line 30 is in use (signal transmission) and empty (not used), the line 51 Notify if is empty or in use.
  • the RF module 50 is composed of a one-chip microcomputer, and includes a CPU (Central Processing Unit) 51, a working RAM (Random Access Memory) 52, and a nonvolatile RAM 53.
  • the RAM of the memory 50 includes a nonvolatile RAM.
  • the nonvolatile RAM includes a system information storage area 54A (54B), a system information save area 55A (55B), a slave unit data area 56A (56B), and a storage. Area 57 is provided.
  • the dedicated communication cable connector 42 corresponds to the connectors 42A and 42B.
  • Line jack 40 corresponds to line jacks 40A and 40B.
  • Telephone circuit 41 corresponds to telephone circuits 41 A and 41 B.
  • Additional function section 45 corresponds to additional function sections 45A and 45B.
  • the additional function section 45 corresponds to the telephone function section 46 corresponding to the telephone function section 46A (46B), the fax function section 47 corresponding to the fax function section 47A (47B), and the answering function section 48A (48B).
  • the RF communication unit 39 corresponds to the RF communication unit 39A (39B).
  • Antenna 49 corresponds to antenna 49A (49B).
  • the keyboard 44 is provided for inputting various instructions including a predetermined instruction such as mode switching and a telephone number when operated by an external force user.
  • the LCD 43 is provided to display various information such as notification that an incoming call has been received.
  • handset C is connected to LCD 10, keyboard 11, microphone 12, speaker 13, buzzer 14, memory 15 including ROM or RAM 15, battery 16, and RF communication connecting antenna 18.
  • Unit 17 and RF module 19 that is a one-chip microcomputer are provided.
  • Handset C The configuration of is the same as that of the conventional one.
  • the RF module 19 includes a CPU 20, work RAM 21, and nonvolatile RAM 22.
  • Data 22D is stored.
  • the keyboard 11 is operated by an external force user to input various information such as a telephone number.
  • the LCD 10 is provided to display various information including information indicating that there is an incoming call.
  • the microphone 12 and the speaker 13 are provided for a call.
  • the microphone 12 and the speaker 13 may be provided as a handset provided integrally with these!
  • the buzzer 14 is provided for notifying various kinds of information by sound, such as outputting a ringing tone for notifying that there is an incoming call.
  • FIG. 5 shows the configuration of packet 70 transmitted and received in the present embodiment.
  • the RF communication unit 39 of the parent device P modulates the packet 70 to be transmitted from the CPU 51 and the RF communication unit 17 of the child device, respectively, and transmits them via the antenna 49 or 18. Further, the packet 70 received via the antenna 49 or 18 is demodulated and output as data that can be processed by the CPU 51 or 20.
  • the configuration of the packet 70 includes a field F 1 for storing the system ID 71, and source data 72 for uniquely identifying the source device of the packet 70.
  • Field F2 for storing
  • field F3 for storing destination data 73 for uniquely identifying the destination (destination) device of the packet 70
  • command that is various information such as data for executing the command It has a field F4 for storing information 74.
  • the packet 70 whose basic configuration is shown in Fig. 5 (A) differs depending on the mode of data force communication stored therein.
  • the packet 70 in which the slave unit power in the inter-unit communication (INTERCOM) is also sent to the master unit is the sender ID data 22B of the sender in the field F1 and the sender in the field F2.
  • Packet 70 in Fig. 5 (C) shows packet 70 that the parent device receives packet 70 in Fig. 5 (B) in communication between the child devices and transmits the packet 70 to the child device accordingly.
  • the base ID data of the transmission source is stored in field F1
  • the contents of the corresponding field of packet 70 of Fig. 5 (B) are stored as they are in fields F2, F3, and F4.
  • the packet 70 in Fig. 5 (D) and Fig. 5 (E) is transmitted and received.
  • the master unit transmits the packet 70 in FIG. 5 (D) to the slave unit to be added.
  • the base unit ID data of the transmission source base unit is stored in the field F1
  • the command information 74 is stored in the field F4.
  • the command information 74 instructs the extension slave unit to distribute the master unit ID data and to set the master unit ID data in the field F1.
  • the slave unit to be added receives the packet 70 of FIG. 5 (D)
  • the slave unit transmits the packet 70 of FIG. 5 (E) to the master unit.
  • the extension unit's own slave unit ID data 22B is stored in the field F1
  • the command information 74 indicating that the distributed master unit ID data has been received is stored in the field F4. Stored.
  • the parent device transmits packet 70 in FIG. 5 (F) for calling the child device.
  • the base unit ID data of the base unit that detected the incoming call is stored in the field F1
  • the data BD for indicating that the transmission destination is all the mobile units (prodcast) is stored.
  • Stored in field F4 is stored command information 74 indicating that there is an incoming call.
  • the command information 74 may include data indicating the type of the outside line that has been received. That is, in the two-line setting mode, which will be described later, data indicating whether Line 30 or Line 2 is distinguished for line 30 is included.
  • the packet 70 in Fig. 5 (G) is transmitted to the master unit.
  • the transmission-source child machine ID data 22B is stored in the field F1
  • the command information 74 is stored in the field F4.
  • This command information 74 includes data indicating whether AUTO or manual, which will be described later, and Line 1 or Line 2 for specifying an external line to be connected.
  • the master unit When calling the slave unit from the master unit, the master unit generates the packet 70 of FIG. Send to. In the packet 70, the sender ID data in the field F1 and the field
  • the slave unit number data 22A of the call destination is stored in F3, and the command information 74 for instructing the slave unit call is stored in the field F4.
  • the child device when calling the parent device from the child device, the child device generates and transmits the packet 70 of Fig. 5 (I).
  • the packet 70 the child device ID data 22B of the transmission source is stored in the field F1
  • the command information 74 for instructing the parent device call is stored in the field F4.
  • the command information 74 indicates the caller or callee parent device. Includes other data of the master unit for identification.
  • FIG. 5 (D), FIG. 5 (E), FIG. 5 (F), FIG. 5 (G), FIG. 5 (H), and FIG. Indicates that the data is indeterminate.
  • the slave unit or the master unit receives these packets 70, the contents of the field storing indefinite data in the received packet 70 are ignored.
  • slave unit Al in Fig. 1 (A) calls slave unit A2 for INTERCOM is explained.
  • packet 70 in FIG. 5 (B) is transmitted from slave unit A1 to master unit PA.
  • field F1 contains the slave unit ID data 22B of the slave unit A1
  • the field F2 contains the slave unit number data 22A
  • field F3 contains the slave unit number data of the slave unit A2 that is the call destination. It is.
  • the slave unit number data in the field F3 is acquired by the user operating the keyboard 11 and inputting the desired slave unit number data.
  • the base unit PA that received this packet 70 searches the base unit data storage area 56A based on the combination (correspondence) of the base unit ID data 22B and the base unit number data 22A of the fields F1 and F2 of the received packet 70. Then, it is determined whether the combination has been registered (stored) in data 70A. If it is determined that it has already been registered, this is the packet from handset A1 registered to itself Since it is 70, the communication permission is authenticated, it is interpreted that IN TERCOM is instructed based on the contents of field F4 of the packet 70, and the packet 70 in FIG. 5 (C) is generated and transmitted accordingly. .
  • the packet 70 in Fig. 5 (C) is transmitted by all the slave units. Specifically, all the slave units determine (authenticate) that the base unit ID data 22 in the field F1 of the packet 70 to which the base unit power is transmitted is stored in the packet 70 and matches the base unit ID data 22A. Therefore, the packet 70 is received. Of all the slave units, only the slave unit in which the slave unit number data in the field F3 of the packet 70 matches the slave unit number data 22A stored in the packet 70 is recognized as the packet 70 addressed to itself. The packet 70 is processed.
  • the slave unit recognized as the packet 70 addressed to itself interprets the command information 74 in the field F4 of the packet 70, and sounds the buzzer 14 or changes the display based on the interpretation result. For the incoming call.
  • the INTERCOM procedure can be similarly applied to the two-line setting mode in Fig. 2 described later, and communication is performed using the base unit (relay device) as a base.
  • the base units PA and PB of the digital cordless telephone system (or the same product) with the same configuration are adjacent to each other, and the radio of the parent unit is connected to each slave unit. In situations where commands arrive, interference generally occurs.
  • interference can be avoided by the role of base unit ID data 22C.
  • the parent device PA calls the child device group CA subordinate to its own device (the call command may have been detected because the used frequency band is the same), but the child device group CB subordinate to the parent device PB Buzzer 14 does not ring (can avoid interference).
  • Packet 70 contains its own master ID data, and the packet 70 is sent to all the slaves.
  • the base unit ID data is collated, and only the slave unit that has been collated and matched (authenticated) receives the packet 70 and performs processing according to the contents (command information 74). Therefore, interference can be avoided.
  • the packet 70 is transmitted to the parent device from the parent device.
  • the parent device transmits the child device ID data of the packet 70. Is registered in the slave unit data storage area 56A (56B), and each combination of the slave unit ID data and the slave unit number data is collated.
  • the packet 70 is received and processed only when the combination is registered in the slave unit data storage area 56A (56B) (successful authentication).
  • the slave unit ID data in the received packet 70 is compared with the slave unit ID data in the slave unit data storage area 56A (56B), and the matching slave unit ID data is registered in the slave unit data storage area 56A (56B). Only if it has been authenticated (successful authentication), the packet 70 is received and processed.
  • the system in Fig. 1 (A) supports extension of slave units.
  • the master unit ID data 22C and slave unit number data 22A are registered in the extension slave unit.
  • the user can purchase additional slave units corresponding to the parent unit PA, and increase the number of slave units.
  • a predetermined registration operation is performed by the user.
  • the unique expansion unit ID data 22B is registered in the purchased expansion unit (at the time of manufacture). Yes.
  • the registration operation itself for the master unit ID data 22C and the slave unit number data 22A differs depending on the manufacturer, model, etc., but the processing performed internally is as follows.
  • both the parent device PA and the expansion child device shift to the “expansion mode”. To do.
  • extension mode communication is performed using a registration operation channel having a specific frequency. Note that the frequency data of this registration operation channel is stored in advance for both the parent device PA and the extension child device. In expansion mode, communication is performed on the registration operation channel based on the frequency data, so no other slave unit can communicate with the master unit.
  • the extension slave device receives it and stores it in the nonvolatile RAM 22.
  • the extension slave unit distributes its own slave unit ID data 22B
  • the master unit PA receives it and registers it in the slave unit data storage area 56A.
  • Master unit PA determines the slave unit number data of this extension slave unit in accordance with the prescribed procedure. Then, the determined child device number data 22A is stored in the child device data storage area 56A in association with the currently stored child device ID data 22B. Then, the determined slave unit number data 22A is distributed to the extension slave unit.
  • the extension slave unit receives the slave unit number data 22A and stores it in the nonvolatile RAM 22.
  • the procedure for determining the slave unit number data 22A is, for example, one in which the master unit PA stores unused slave unit number data and is arbitrarily extracted from the unused slave unit number data.
  • the number data may be assigned.
  • the specification may be such that the user operates the keyboard 44 of the parent device PA to specify unused child device number data. Further, the specification may be such that the user operates the keyboard 11 on the expansion slave unit side to specify the slave unit number data.
  • the slave unit number data specified by the user is distributed to the extension slave unit master unit PA, and the master unit PA receives it.
  • the base unit PA searches the base unit data storage area 56A based on the received base unit number data, and the received base unit number data is stored!
  • this extension handset can call a base unit or handset assigned the same base unit ID data, and can respond to calls from them.
  • Figure 2 shows the system configuration in the 2-line setting mode.
  • the parent device PA in Fig. 1 (A) and the parent device PB in Fig. 1 (B) are connected to each other via connectors 42 2A and 42B using a cable 60 for dedicated communication.
  • the cable 60 should be able to send and receive commands in both directions according to RS232C and PCM (Pulse Code Modulation) buses.
  • the communication path is activated when the two-line function is activated via the two-line setting mode (the cable 60 is connected so that communication is possible between the connectors 42A and 42B).
  • each of the child devices of the parent devices PA and PB and the child device groups CA and CB have the same parent device ID data.
  • the slave unit group CA and the slave unit group CB constitute a slave unit group CC having common master unit ID data.
  • the master unit PA and the master unit PB have the 2-line compatible function enabled.
  • Line 30 is connected to the main unit PA and the main unit PB, which are set for the two-line support function, and in Figure 2, the line 30 connected to the main unit PA is called Linel for the sake of simplicity.
  • the line 30 connected to the main unit PB is called Line2.
  • a terminal PP that includes a parent device PA and a parent device PB in which the two-line function is enabled.
  • One terminal PP has a function that supports two lines. That is, in order to achieve communication at Linel and Line2 at the same time, it has two telephone circuits 41A and 41B and two RF modules 50A and 50B connected to Linel and Line2, respectively.
  • these two RF modules have the initiative in communication when connected to the Line side. Assuming that, this is called Master, and the one connected to Line2 side and operating dependently on the Master side for communication is called Slave. Since Master and Slave have the same master ID data, both Master and Slave can call each slave in the slave group CC. In addition, both Master and Slave can detect commands sent by the slave unit CC force.
  • Master When calling by specifying Linel, Master responds to the line connection request, and when calling by specifying Line2, Slave responds to the line connection request. For incoming calls, both line power calls can be handled. If a call is received on both lines at the same time, the desired call can be answered through the selection operation.
  • the line connected to Master is displayed as Linel
  • the line connected to Slave is displayed as Line2
  • which line power is displayed is displayed. Also, by separating the ringing frequency and melody of the buzzer 14 between Linel and Line2, the user can recognize which line power is calling by distinguishing the sound.
  • the terminal PP includes two additional function units 45A and 45B, and thus cost increases are inevitable. In order to avoid this increase in cost, it may be possible to provide only one attached function unit in the terminal PP. In this case, there are the following limitations. In other words, when the FAX function unit is in use for FAX communication via Linel, even if Line 2 receives a fax call, Linel FAX communication is terminated and the FAX function unit is released. Fax communication via Line2 cannot be started. The same applies to the absence recording function. Therefore, it is necessary to compare the cost with the limit. Desirable to determine the number of functional parts.
  • the master unit PA of the terminal PP is set to Master and the master unit PB is set to Slave, and the master unit ID data of the master unit PA of Master is set to the slave unit CC. Shared by each slave unit and master unit PB.
  • INTERCOM and call transfer are possible from the original handset group CA with the base phone PB as the second base phone.
  • INTERCOM and call transfer can be performed with the parent device PA as the second parent device, including the child devices of the original child device group CB.
  • each handset of the original handset group CA can also make a call using Line2 and answer a call from Line2.
  • FIG. 6 shows a process flowchart in the two-line setting mode according to the present embodiment.
  • the user connects the parent device PA and the parent device PB in FIGS. 1 (A) and 1 (B) with the cable 60 via the connectors 42A and 42B (see FIG. 2).
  • each of the parent device PA and the parent device PB is instructed to shift to the two-line setting mode by a user operation via the keyboard 44.
  • the following processing is executed in each parent device.
  • step S (hereinafter simply referred to as S) 10).
  • the other master unit also waits until a command is received via the cable 60 (S11).
  • the master device on the side that wants to function as Master is operated to selectively set to Master by the user's operation of keyboard 44.
  • base unit PA is selected as Master by the user's operation.
  • CPU51 is based on this operation.
  • the self writes data indicating that it is designated as Master to the storage area 57A.
  • the master unit PA will be described.
  • the CPU 51 of the parent device PA receives a command from another parent device (YES in S11)
  • the CPU 51 of the parent device refers to the data in the storage area 57A and determines whether or not the power is selected as the master (S 12). ).
  • the parent device PA is selected as the master (YES in S12), so the parent device PA reads its own information read from the system information storage area 54A together with the slave designation command for the other parent device PB Master unit ID data and slave unit data storage area 56
  • the slave unit data 70A in FIG. 1 (A) which has also been read, is transmitted to the master unit PB via the cable 60 (S13).
  • the CPU 51 sets the control flag F to 1 (S13a). Then, parent device PA determines whether or not the parent device PB force also receives a Slave designation command or the like via cable 60 (S14). Here, since the parent device PA is designated as Master, it does not receive the Slave designation command (NO in S14). Therefore, the CPU 51 of the parent device PA next determines whether or not the parent device PB has received the response indicating that the slave setting has been normally completed via the cable 60 (S16).
  • the master unit PA uses the slave unit data received together with the response to store data 70A in its own slave unit data storage area 56A. Is updated (S16a). As a result, the data 70A in the child device data storage area 56A of the parent device PA is updated from FIG. 1 (A) to FIG. Thereafter, assuming that the two-line setting has been completed normally, the series of processing ends.
  • the CPU 51 determines whether or not the control flag F is 1 (SI 7).
  • the control flag F is a temporary variable for the two-line setting mode processing.
  • the control flag F indicates whether or not the master side master unit has completed sending the slave designation command to the other base unit with 1 or 0, and the slave side base unit is slave set. 1 or 0 indicates whether or not the processing has been completed and the slave setting completion response has been sent to another master unit.
  • control flag F is not 1 (NO in S17), error processing is performed (S18), and the series of processing is terminated. If the control flag F is 1 (YES in S17), that is, the master unit PA has received a slave setting completion response to the previously transmitted Slave designation command, and thus ends a series of processing. As a result, in the main unit PA, CPU51 has one line.
  • the master function unit 63A is activated instead of the corresponding function unit 61A, and the operation according to the master function unit 63A can be started.
  • the process is performed in base unit PB as follows.
  • the mode is set in the same manner as the parent device PA (S 10), and a command is received from another parent device PA (YES in S 11).
  • Master PB is not selected as Master (NO in S12), so it is possible to skip SI 3 and SI 3a processing and receive Slave designation command etc. from master PA via cable 60 (S14).
  • Slave designation command, etc. are received (YES in S14)
  • the Slave setting process shown in Fig. 7 described later is performed (S15) Force If it is not received even after waiting for a predetermined time (NO in S14), a series of processing The power to end the specified error processing.
  • the CPU 51 of the parent device PB determines whether or not it is capable of receiving the slave setting completion response (S16). Since the master unit PB does not receive a Slave setting completion response (NO in S16), it determines whether or not the control flag F is 1 (S17). If the control flag F force is not S 1 (NO in S 17), a predetermined error process (S 18) is performed! /, And the process is terminated.
  • control flag F is 1 (YES in S17)
  • the CPU 51 activates the Salve function unit 64B instead of the one-line corresponding function unit 61B, and is ready to start the operation according to the Slave function unit 64B.
  • the CPU 51 In the slave setting process in the master unit PB, the CPU 51 first sets the control flag F to 0 (S20). Then, based on the command received in S14, master device PB knows that its own device has been assigned to Slave, and based on the received command, CPU 51 writes data indicating that it is Slave in memory area 57B. Then, in response to confirming that the own device is designated as Slave, the CPU 51 determines that new parent device ID data should be used in the future. Based on this judgment result, the original master unit ID data is saved in the system information storage area 54B, and the master unit ID data received from the master unit PA is stored in the system ID storage area 54B. (S 21).
  • the original master unit ID data is also read out from the system information storage area 54B and stored in the system information save area 55B. When the mode is released and the unit is returned to the 1-line mode, the original master unit ID data of the master unit PB can be used again.
  • the slave unit data 70A received from the master unit PA in S14 is added to and stored in the slave unit data storage area 56B, and the master unit PA power in the slave unit data storage area 56B is also received.
  • the slave unit data is compared with its own slave unit data (S22).
  • the slave unit number data 22A of each slave unit subordinate to its own unit is duplicated with the slave unit number data 22A of each slave unit subordinate to the received master unit PA ( It is checked whether or not there is a certain force (S23). If there is an overlap (NO in S23), the CPU 51 eliminates the overlap by changing the slave unit number data 22A of the slave unit that has been duplicated to indicate the number that is empty (see S24).
  • the data 70B in the slave unit data storage area 56B is updated so that the slave unit number data does not overlap as shown in FIG. 2 (S25).
  • the CPU 51 of the master unit PB uses the data 70B in the slave unit data storage area 56B and the slave unit number data of each slave unit in the slave unit group CC is Update so that the values do not overlap.
  • each child device number data 22A of the original child devices A1 to A4 is left as it is, and each child device of the original child device group CB is replaced with the old child device number data 22A.
  • the slave unit data storage area 56B will store the slave unit data received from the master unit PA when the slave unit data storage area 56B stores the data 70B.
  • the update is completed (S25).
  • the CPU 51 of the master PB When the update of the data 70B in the slave data storage area 56B of S25 is completed, the CPU 51 of the master PB then generates a packet 70 for distributing the updated master ID data in the system information storage area 54A. Is transmitted to each of the slave units B1 to B4 subordinate to itself (S26).
  • the packet 70 stores the original master ID data from which the system information save area 55B is also read in the field F1, and stores the data BD in the field F3. Further, in the field F4, new base unit ID data from which the system information storage area 54B is also read, and command information for changing the base unit ID instructing to set it are stored.
  • field F4 When the slave unit number data 22A is changed due to duplication in S24, the slave unit number data 22A is updated for the slave unit whose slave unit number data has been changed. Command information for changing the slave unit number for instructing to change the data 22A is further stored.
  • the command information for changing the slave unit number includes the slave unit number data 22A before the change and the slave unit number data after the change for specifying the target slave unit whose slave unit number has been changed.
  • each slave unit subordinate to the master unit PB receives the packet 70 delivered from the master unit PB in S26, it authenticates using the master unit ID data, and then continues in field F3. Confirm that it is addressed to itself based on data BD (YES in S31).
  • CPU 20 of each slave unit updates data based on the contents of field F4 of received packet 70 (S32). Specifically, the master ID data 22C in the nonvolatile RAM 22 is rewritten using the new master ID data indicated by the field F4. At this time, the original master ID data is temporarily saved and stored for ACK transmission described later. Also, in the target slave unit instructed to change the slave unit number data, the slave unit number data 22A in the nonvolatile RAM 22 is rewritten using the new slave unit number data in the field F4.
  • the CPU 20 transmits a packet 70 in which ACK (Acknowledge) is stored in the field F4 to notify the master unit PB that the data update is completed via the RF communication unit 17. (S33).
  • ACK Acknowledge
  • S33 the original master unit ID data saved in S32 is used.
  • the CPU 51 of the parent device PB compares the system ID 71 of the packet 70 storing the ACK from each child device with the original parent device ID data in the system information save area 55B, authenticates the packet 70, and authenticates the packet 70.
  • the contents of the updated slave unit data storage area 56B (data 70B) are updated.
  • a slave setting completion response is sent to the parent device PA (S29).
  • the power of the main unit PA is set as the master. And Slave can be set.
  • the master unit ID data already assigned to the master unit PA on the master side is shared.
  • the master unit ID data is newly created on the master unit PA and this is used. May be shared.
  • the master unit is designated by the user operation, and the other master unit is designated as the slave, such as the master base unit power.
  • the slave base unit is designated by the user operation, and the slave parent unit is designated. You can designate another master as the Master from the machine.
  • the power assigned by searching for and assigning slave unit number data 22A that does not overlap in slave slave unit PB may be as follows.
  • the master unit PA of the master manages the number data of the slave units that are not assigned to the slave units subordinate to the master unit PA, that is, the number data of vacant slave units.
  • the master unit PA notifies the slave master unit PB of the empty slave unit number data to be managed, and the slave master unit PB assigns the notified empty slave unit number data to each slave unit.
  • two parent machines PA and PB can be used as the master unit, and two lines, Linel and Line 2, can be used.
  • Master is set as “parent device PA”, the line connected to this as Linel, Slave as “parent device PB”, and the line connected thereto as Line2.
  • Each slave unit in the slave unit group CC needs to specify the caller to call either the master unit PA or the master unit PB when calling the master unit after switching to the 2-line setting mode.
  • each slave unit is operated to specify a method for selecting which of Linel and Line2 that can be used is used.
  • a selection method a method of specifying a desired line of Line 1 and Line 2 (hereinafter referred to as MANUAL) and a method of automatically selecting an empty one used for communication (hereinafter referred to as AUTO). )I will provide a.
  • the 2-line dedicated operation is performed by the user using the keyboard 11.
  • the contents set by the 2-line dedicated operation are stored in the nonvolatile RAM 22.
  • each slave unit receives the packet 70, it is set in a state in which a communication operation based on the contents set by the two-line dedicated operation can be executed according to the information in the field F4 of the received packet 70.
  • the memory 15 stores in advance a 1-line program for the 1-line mode and a 2-line program for the 2-line mode.
  • the user can construct the terminal PP of the desired two-line system in various combinations.
  • the master basically manages the system, and the slave (base unit PB) is designated for line 2 when incoming to line 2 or when making a call. Only when Master is busy (when using Linel or operating as a base for Master Force NTERCOM). The Master master unit PA is notified from the master master unit PA via the cable 60 that the master is busy.
  • the slave CPU 51 of the master PB If the slave CPU 51 of the master PB does not recognize these conditions, it sends and receives the packet 70 between the slave and the Master (master PA) using the command monitoring routine R10 described later. Power to monitor command information 74 in field F4 No response is returned! /.
  • the master master unit PA or slave master unit PB shall operate according to the following arrangement. .
  • Priority line setting is set to Linel.
  • Master refers to the parent device designated as Master
  • Slave refers to the parent device designated as Slave.
  • Command information 74 including Auto specified from the slave unit, and command information 74 including Linel (master unit PA) specified in the Manual from the slave unit are monitored.
  • the Master controls it in the system where Base is interposed.
  • Outbound incoming call means detecting an incoming call from outside via Linel or Line2.
  • the Master and Slave CPUs 51 detect whether or not the packet 70 is received from the slave unit (Sl).
  • packet 70 is received (YES at SI)
  • a series of processing of Sl, S2, and S3 is a routine for monitoring the received command information 74, and is therefore called a command monitoring routine R10.
  • a rejection response is sent to the handset that is sending a wireless connection request.
  • Slave Sends the permission wirelessly to the slave that has issued a line connection request, and connects Line2 to the slave so that communication via Line2 is possible.
  • Command information 74 is monitored but is not responding.
  • Slave Sends the permission wirelessly to the slave that has issued a line connection request, and connects Line2 to the slave so that communication via Line2 is possible.
  • Master Monitors command information 74, but does not respond.
  • Command information 74 is monitored but is not responding.
  • the command information 74 of the received packet 70 indicates that manual is indicated and the packet 70 is defined as a line requesting connection.
  • the procedure shown in Fig. 9 is executed in the master unit.
  • the CPU 51 of the parent device determines whether the external line (Linel or Line2) to which it is connected is unused (determines the power that is "empty" (S50). (Y in S50 ES), a permission response packet 70 is generated (S51).
  • the base unit ID data is stored in the field F1
  • the handset number data 22A is stored in the field F3
  • the information for permitting the external line connection is stored as the command information 74 in the field F4.
  • the slave unit number data 22A in the field F3 is stored in the field F1 of the received packet 70 (see FIG. 5G), and the slave unit data storage area 56A (56B) based on the slave unit ID data 22C. This indicates the stored data in which the slave unit number data 22A corresponding to the slave unit ID data 22C is also retrieved.
  • the generated packet 70 is transmitted (S52), and predetermined processing for a telephone call via an external line is executed (S53).
  • the external line connection rejection packet 70 is generated and transmitted (S55, S57).
  • the packet 70 stores the command information 74 for rejecting the external line connection in the field F4, and stores the same contents as the packet 70 generated in S51 in the other fields.
  • Each slave unit of CC receives the packet 70 transmitted in S52 or S57.
  • each slave unit When each slave unit receives packet 70 (YES in S58a), it matches the master unit ID data stored in field F1 of received packet 70 against the master unit ID data 22B stored by itself. It is determined whether or not to perform (S58b). If they do not match, the authentication is not successful and the handset ignores the packet 70 (S58e). If they match (YES in S58b), the slave unit number data stored in the field F3 of the received packet 70 is compared with the slave unit number data 22A stored in the non-volatile RAM 22, and whether they match (is self-addressed). (S58c). If it is determined that the slave unit number data matches and is addressed to itself (YES in S58c), the process proceeds to a predetermined process for external communication (S58d).
  • the slave unit number data 22A does not match (if it is determined that the packet 70 is not addressed to itself), the received packet 70 is ignored (S58e).
  • the priority line setting information indicates line priority
  • the same operation as in a. Above is performed.
  • the priority line setting information indicates Line 2 priority
  • the same operation as in the above e. Is performed.
  • Master receives a notification from Slave that Line 2 is free! Therefore, Master connects Line 2 to Slave along with the slave number data 22A of the slave that requested the line connection. Notify that there was a request.
  • Slave operates in the same way as in the above e.
  • the priority line setting information indicates Line 2 priority
  • the same operation as in h. Above is performed.
  • the Master notifies the Slave that a line connection request for Line 2 has been made together with the slave unit number data 22A of the slave unit that is the source of the line connection.
  • the slave operates in the same manner as the state of h.
  • the command information of the line connection request of the packet 70 from the slave unit 74 is set using the priority line setting data 22D of the slave unit.
  • the master unit PA of the master determines whether the priority line setting information indicated by the command information 74 of the received packet 70 indicates that the priority line setting information indicates Linel (step T (hereinafter simply referred to as T 1). If the judgment result shows Linel (YES at T1), the processing after S51 in Fig. 9 is executed.
  • the slave base unit PB also receives the packet 70, and executes the process of T2 via the command monitoring routine R10. It is determined whether or not the command information 74 indicates Linel as the priority line setting information (T2). If Linel is indicated (YES in ⁇ 2), no response is made to this packet 70 (T6), and the process is terminated. On the other hand, if Linel is not indicated as the priority line, that is, Line2 is indicated (NO in T2), the CPU 51 of the main unit PB detects the state of Line 2 (used or unused (empty state)). Then, the notification of the detection result is transmitted to the Master (T3).
  • the Master determines whether Line 2 is free (unused) based on the received status notification (T5). If it is determined to be idle (YES in ⁇ 5), a line connection request notification is sent to the Slave (T7). On the other hand, if it is determined that the state is not empty (NO in ⁇ 5), the processing after S55 in FIG. 9 is executed.
  • the slave master PB When the slave master PB receives the request notification transmitted from the master master PA (T8), it executes the processing of S50 in FIG.
  • the master unit PA on the Master side executes the process of T10 through the command monitoring routine R10. First, it is determined whether or not the priority line setting power SLinel is shown based on the command information 74 of the received packet 70 (T10). If Linel is shown (YES at T10), line Linel is currently in use, so no response is received for packet 70 (T11), and processing ends.
  • the slave master unit also receives the packet 70 and executes the command monitoring routine R10. However, since the analysis result of the command information 74 determines that no response is made, no response is made. At this time, however, a busy notification is received from the master master PA (T13) .In response to this reception, the status of the line Line2 connected to itself is detected, and a status notification indicating the detection result is sent. Send to Master Master PA (T14).
  • Master receives Line2 status notification from Slave (T15), and based on the received status notification, Line2 determines whether or not the power is unused (empty power) (T16). If it is determined that line 2 is also being used (NO at T16), the process of S55 in the flowchart of FIG. 9 is executed.
  • Slave master unit PB receives the request for line connection from master master unit PA (T18). At this time, packet 70 from the slave unit received in command monitoring routine R10 is S5 0 in FIG. The subsequent processing is executed.
  • the master Since the master transmits the packet 70 in FIG. 5 (E) including the command information 74 indicating that a call has arrived at each slave unit from Linel to each slave unit, the command information of the received packet 70 is received at each slave unit. Based on 74, ringing of buzzer 14 is started. Slave also receives a command indicating that a call has been received from Linel as Master, and based on the received command, clearly indicates that a call has arrived at Linel (sound Z display), and is similar to other slave units. Telephone function part 4 6B starts ringing bells. A line connection command is sent to the master from the terminal (slave unit) that performed the response operation (eg, pressing the TALK key).
  • the response operation eg, pressing the TALK key
  • Slave sends packet 70 in FIG. 5 (F) having command information 74 indicating that a call has arrived at each slave unit from Line 2, to each slave unit. Based on command information 74, buzzer 14 starts sounding. Master also receives a command from Slave indicating that a call has arrived at Line 2, and based on the received command, “Lin While clearly indicating that a call has arrived at e2 (voice Z indication), the telephone function unit 46B starts ringing a bell or the like in the same manner as other slave units. A line connection command is sent to the slave from the terminal (slave unit) that performed the response operation (eg, pressing the TALK key).
  • the response operation eg, pressing the TALK key
  • CPU 51 of base unit PB determines whether or not there is an incoming call on external line Line2 connected to itself (T20). If it is determined that a call has been received (YES at T20), a packet 70 shown in FIG. 5 (F) is generated (T21), and the packet 70 is transmitted to each slave unit (T22).
  • Each slave unit detects whether the packet 70 is received or not (T23). When it is detected that the packet 70 transmitted at T22 is received (YES at T23), the base unit ID data in the field F1 and the base unit ID data 22C read from the nonvolatile RAM 22 based on the contents of the received packet 70 Are compared to determine whether or not they match (T24). If they do not match, authentication is not successful (NO in ⁇ 24), and the packet 70 is ignored (T29).
  • the CPU 51 of the master unit PB After returning to the operation on the master unit PB side and sending packet 70 to the slave unit (T22), the CPU 51 of the master unit PB confirms that there was an incoming call on the external line 2 to the other master unit PA. Send the indicated command (T30). After that, the CPU 51 of the main unit ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ executes the command monitoring routine R10 ( ⁇ 31) Wait for reception of the packet 70 of the line connection request command that has also been transmitted at T28.
  • the base unit PA When receiving the command transmitted at T30 (YES at T33), the base unit PA analyzes the received command, and reports (outputs) "There is an incoming call to external line 2" based on the analysis result ( T3 5, T37).
  • Each slave unit, Master (master unit PA), Slave (master unit PB) knows that a call has arrived on both Line 1 and Line 2 from the display, voice, and the like. Each slave unit performs a response operation including selection of which line is to be answered via the keyboard 11.
  • a packet 70 in FIG. 5 (I) storing command information 74 of a line connection request is transmitted from the slave unit that has performed the response operation, and the packet is transmitted to the master units PA and PB of the master and slave units, respectively. 70 is received and the received packet 70 command is parsed. As a result of the analysis, if it is indicated that Linel has been selected in the slave unit that has performed the response operation, the packet 70 is processed by the master unit PA of Master connected to Linel, and connected to Line2.
  • the slave's master unit PB ignores the packet 70.
  • the packet 70 is processed by the master PB of Slave and connected to Line 1! /, And the packet 70 is ignored by the master PA of Master .
  • Requesting FAX communication is detected by receiving a signal indicating that the call is intended for FAX transmission, for example, a CNG signal via Line2.
  • the CNG signal is a repetitive pattern signal of 1100 Hz for 0.5 sec and pause for 2 sec.
  • the CNG signal is transmitted during the period until the external device that is the request source of FAX communication receives a response using the FAX signal from the parent device PB.
  • the terminal PP in FIG. 2 that has undergone the two-line setting mode of the present embodiment includes a Master having the FAX function unit 47A and a Slave having the FAX function unit 47B.
  • the request can be accepted and the fax communication can be started without waiting.
  • the terminal PP in FIG. 2 that has undergone the two-line setting mode of the present embodiment includes a Master having an answering function unit 48A and a Slave having an answering function unit 48B, and therefore receives an incoming call to Line2. Even when a call request is made, the request can be accepted without waiting and message recording can be started.
  • each of the parent device PA and the parent device PB and the child device to be newly registered are set to the “child device registration mode” through the user's instruction by operating the keyboard 44 or 11 ( S60, S70, S80).
  • the following communication is performed only on devices that have entered the slave unit registration mode.
  • the user designates another mode of the slave unit number designation (manual Z automatic) via the keyboard 44.
  • the manual refers to designating an arbitrary slave unit number (slave unit number data 22A) for a newly registered slave unit, and automatic is newly registered in order from the lowest V number. Is automatically assigned as a slave unit number (slave unit number data 22A).
  • the slave unit number is entered by the user operating the keyboard 44 on the Master side PA on the Master side.
  • the CPU 51 stores the packet 70 shown in FIG. 5 (D), in which the master device ID data and the input slave device number, which are also read out from the system information storage area 54A, are stored as command information 74, to the slave device.
  • Transmit (S62).
  • Information specifying the predetermined channel is stored in advance in the memory of the parent device at the time of shipment from the factory. If the predetermined channel is the same parent device ID data, a common predetermined channel is assigned, and the predetermined channel is the parent device ID data. Different for each.
  • the new slave unit When the new slave unit receives the packet 70 via the RF communication unit 17 within the specified time (YES in S 71), it stores it in the work RAM 21.
  • the CPU 20 reads the base unit ID data and handset number data once stored in the work RAM 21, and stores them in the non-volatile RAM 22 as base unit ID data 22C and handset number data 22A (S72). Thereafter, in order to notify that the packet has been correctly received, the packet 70 shown in FIG. 5 (E) in which ACK is stored is returned to the source parent device (parent device PA) (S73).
  • “A CK” is stored together with the child device number data 22A and the child device ID data 22B of the new child device read from the nonvolatile RAM 22.
  • the parent device PA When the parent device PA receives the packet 70 storing the ACK as well as the newly registered child device power (YES in S63), the child device number data 22A and the child device ID data 22B in the field F4 of the received packet 70 are received. Read and add to data 70A in handset data storage area 56A. Thereby, the data 70A is updated (S64).
  • the CPU 51 of the parent device PA reads the newly added child device number data 22A and the child device ID data 22B from the data 70A in the child device data storage area 56A, and uses these read data for the child device data 22A.
  • a command to update the contents of the machine data storage area 56B is notified to the other parent machine PB (S65).
  • Master unit PB receives the notification of the command of the update instruction (YES in S81).
  • the CPU 51 of the parent device PB adds the combination of the child device number data 22A and the child device ID data 22B of the new child device indicated by the received command to the data 70B of its own child device data storage area 56B. (S82).
  • the data 70A in the slave unit data storage area 56A of the master unit PA and the data 70B in the slave unit data storage area 56B of the master unit PB are It is updated to include the combination of handset number data 22A and handset ID data 22B of the newly registered handset.
  • each parent device and each child device ends the child device registration mode and shifts to a standby state.
  • the slave unit number data 22A of the newly registered slave unit may be determined by the master unit PA, but is not specified.
  • the handset number entered by the user via the keyboard 11 of the new handset may be used.
  • the master unit PA since the slave unit number data entered by the user, such as the new slave unit, is transmitted to the master unit PA, the master unit PA receives the slave unit number data and receives the received slave unit number data. Compare each handset number data 22A in handset data storage area 56A. Based on the comparison result, it is confirmed that the received slave unit number data does not match the difference of the slave unit number data 22A in the slave unit data storage area 56A, that is, the slave unit number data of the new slave unit is the same as the existing slave unit.
  • the parent unit PA power also sends an “approval” command to the new slave unit and receives it in the slave unit data storage area 56A. Stores additional handset number data.
  • the new child device stores the child device number input by the user in the nonvolatile RAM 22 as the child device number data 22A.
  • the 2-line setting mode is set for the master unit 63A (63B) or Slave function part 64A (64B) of the 2-line compatible function part 62A (62B) that is activated by the above-described 2-line setting mode.
  • the setting cancellation mode for canceling and activating the original one-line compatible function unit 61 A (6 IB) instead will be described with reference to the procedure of FIG.
  • the master unit PA on the Master side is as follows. First, the user inputs an instruction for setting a mode for canceling the two-line setting mode by operating the keyboard 44 (S40). Based on the input of this instruction, the CPU 51 of the main unit PA transmits a command to instruct the main unit PB to cancel the two-line setting mode via the cable 60 (S 41).
  • the one-line function unit 61A is activated instead of the master function unit 63A of the two-line function unit 62A, and thereafter, the operation according to the one-line function unit 61A is performed. Performed (S42).
  • the master unit PB receives the two-line setting mode release command from the master unit PA via the cable 60 (YES in S45), 1 instead of the slave function part 64B of the two-line function part 62B.
  • the line function unit 61B is activated (S46).
  • the system information save area 55B also reads the original base unit ID data, and stores (overwrites) the read base unit ID data in the system information storage area 54B (S47). As a result, the base unit ID data used for communication authentication in the 1-line setting mode is restored.
  • the 2-line setting mode is canceled through the above procedure, the following operations are performed for each slave unit.
  • the master unit ID data stored in the system information storage area 54A (54B) of the master unit PA (PB) can be read and displayed on the LCD 43 by predetermined operation of the keyboard 44. Further, it is assumed that the slave unit ID data 22B and the slave unit number data 22A in the nonvolatile RAM 22 of the slave unit can be read and displayed on the LCD 10 by predetermined operation of the keyboard 11.
  • Each CC slave unit shares the master unit ID data of the master unit PA, so all slave units are subordinate to the master unit PA. It is in the state. Therefore, the user selects whether each slave unit in the slave unit group CC is subordinate to the deviation between the master unit PA and the master unit PB. After that, the user inputs the slave unit number data 22A and the master unit ID data 22C of the master unit PA to be subordinated from the keyboard 11 so that there is no duplication! Therefore, the CPU 51 stores the input slave unit number data 22A and master unit ID data 22C in the nonvolatile RAM 22. Similarly, the operation is performed for the selected slave unit that is subordinate to the master unit PB.
  • the user operates the keyboard 44 of each parent device, and inputs all the child device number data 22A and the child device ID data 22B to all the child devices subordinate to the parent device.
  • the CPU 51 uses the combination of the input slave unit number data 22A and the slave unit ID data 22B for each slave unit, and the data 70A (70B) in the slave unit data storage area 56A (56B). Update. As a result, the contents of the slave unit data storage area 56A (56B) in FIG. 2 are updated to data 70A (70B) as shown in FIGS. 1 (A) and 1 (B), for example.
  • the user then removes cable 60. As a result, the state shown in FIGS. 1A and 1B is restored from FIG.
  • Each of the embodiments described above exemplifies a digital cordless telephone set.
  • applicable devices are not limited to telephone sets, and can be applied to various digital cordless terminals.
  • the digital cordless terminal is equipped with the functions according to this embodiment, the only hardware change is to attach the connector 42 that connects the terminals via the cable 60, and the rest is handled by software. Function can be achieved at low cost.
  • the configuration is such that two lines are connected, but it may be configured so that three or more lines are connected.
  • the connector 42 will be improved so that two or more other parent devices can be connected to the parent device P.
  • the power that one or more child devices are subordinate to the parent device PA or PB or the terminal PP may be zero.
  • a call is made using the telephone function unit 46A (or 46B) of each base unit.
  • a two-line function unit 62A (or 62B) for the setting mode is provided.
  • the two-line function was a dedicated product and was not provided with power, so a two-line digital cordless telephone system could be provided easily and inexpensively.
  • the above-mentioned telephone set is compatible with two lines by simply adding an improved RF module 50 and a connector for connecting the cable 60 to the existing one-line digital cordless telephone set.
  • the types of function units included in the additional function unit 45 of the base unit corresponding to one line are increased, and the types of function units added to each base unit are made different. This allows users who want a two-line compatible system to combine the master units with each other to obtain the required types and number of functional units. Therefore, it is possible to provide a two-line system that easily meets the requirements.

Landscapes

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Abstract

 外部の複数の電話回線(30)を介して通信する電話システムは、複数の電話回線のそれぞれを接続する親機(PA、PB)と、複数端末間を通信可能に接続するためのケーブル(60)とを備える。親機のそれぞれは、複数の電話回線(30)を介した通信を行なうための2回線対応機能部(62A、62B)と、自己に接続された電話回線(30)を介して通信を行なうための1回線対応機能部(61A、61B)とを含む。親機と子機はそれぞれ異なる認証用IDを有する。外部からの操作に応じて、2回線対応機能部と1回線対応機能部のいずれか一方が選択的に能動化される。したがって、外部操作により、親機は単体で、自己に接続された電話回線(30)による通信の1回線対応モデルおよび複数の電話回線(30)による通信の複数回線対応モデルとして機能する。

Description

電話システム
技術分野
[0001] この発明は電話システムに関し、特に、システム外部の装置と通信するための回線 を複数本接続してこれら回線を介した通信を制御するための機能 (複数回線対応機 能という)を有する電話システムに関する。
[0002] 本発明に適用される電話システムはデジタルの信号を送受信するシステムであって も、アナログの信号を送受信するシステムであってもよ 、。
背景技術
[0003] 単体で 2回線対応機能(回線を 2本接続してこれら回線を介した通信を制御するた めの機能)を備えたコードレス電話システムおよび FAX (ファクシミリの略)端末が提 供されている。これらは、親機内に 2つの RF (Radio Frequency)通信モジュールを持 つことで、別個の複数子機による 2回線同時通信を達成している。コードレス電話シ ステムとは、外部の回線への接続装置 (親機)と電話機 (子機)との間を無線で通信 可能にしたシステムをいう。
[0004] 従来の 2回線対応機能を有した親機は資源として FAX機能を有するものもあるが、 あくまでその資源は該親機にただ 1つであるから、一方回線に対して該 FAX機能が 動作している状況で、他方回線力 FAX機能の呼出要求があつたとしても、この要 求に応答することは不可能であった。その結果、 FAX機能の呼出要求に関して排他 的処理をせざるを得なかった。
[0005] 同様に、留守録機能 (電話がかかると自動的に作動し、メッセージを記録したり伝言 したりする機能)についても 2回線に対して同時に留守録を可能とするコードレス電話 機も提案されている。これは留守録機能を司る異なる 2個のユニットを親機に搭載す ることで達成されている。そのため、親機の単価は高力つた。
[0006] また、異なる 2つの通信ネットワークを統合するためのシステムの運用技術も提案さ れて 、る(特開 2001— 308877号公報を参照)。
特許文献 1:特開 2001— 308877号公報 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] 従来の 2回線対応機能を有した親機は、 2つの RF通信モジュールを備えているの で単価は高く経済的でなかった。また、 2回線対応機能を有した端末 (親機)自体の 需要はあまり大きくないので、端末を 2回線対応専用モデルとして開発した場合、開 発費用に対する原価償却が困難であった。
[0008] また、 1回線対応機能(回線を 1本接続して該回線を介した通信を制御するための 機能)を有した親機と比べて、製品レバートリ自体が少なぐユーザの選択肢は限ら れていた。また、 1回線対応機能の端末であった場合、ユーザが必要とする種類の資 源 (FAX機能、留守録機能など)を備える親機が提供されな!ヽ場合がある。
[0009] また、 1回線対応機能のコードレス電話セット A (親機 Aと子機群 Aの構成)を Line ( 回線) 1に、 1回線対応機能のコードレス電話セット B (親機 Bと子機群 Bの構成)を Lin e2に、ただ単にそれぞれ接続した場合には以下のような制限がある。
[0010] まず、 Linelと 2のうちの一方に呼出要求があった場合、 Linelを介した呼出要求であ れば、親機 Aと子機群 Aしか呼出し音が鳴動せず、電話セット Bを呼出すことは不可 能であった。逆に Line2を介した呼出要求があった場合は、親機 Bと子機群 Bしか呼 出し音が鳴動せず、電話セット Aを呼出すことは不可能であった。
[0011] また、 Linelと 2のうちの一方が使用中の場合、たとえば Linelが使用中で Line2が空 き (未使用)の状態であっても、電話セット Aの端末 (親機 Aまたは子機群 A)は Line2 を用いた通信をすることはできない。また、 Line2が使用中で Linelが空きの状態であ つても、電話セット Bの端末 (親機 Bまたは子機群 B)力 Linelを用いた通信をするこ とはできない。
[0012] また、通話転送機能 /INTERCOM (内部通話)機能に関して、電話セット Aの端 末力 電話セット Bの端末への INTERCOMによる呼出しおよび通話転送をすること はできな!、し、電話セット Bの端末から電話セット Aの端末への INTERCOMによる 呼出しおよび通話転送をすることはできな!、。
[0013] また、親機が FAX機能や留守録機能などの資源をそれぞれ単体で搭載する場合 、 Linelと 2の両方から同時に同一資源に対する使用要求があっても、資源自体は 1 つしかないので、片方の要求にしか応じることができない。たとえば、 Linelで FAX通 信中に Line2力 の FAX通信を目的とした呼出要求が到着した場合、 Line2に対する 応答は Linelの FAX通信が終了するまで待機させられることになる。また、このような 状態を回避するには同じ種類の資源を 2つずつ準備すればよいが、親機 Aと Bそれ ぞれにつ 、ての単価は高くならざるを得な 、。
[0014] それゆえにこの発明の目的は、低コストで複数回線対応機能を有する電話システム を提供することである。
課題を解決するための手段
[0015] この発明のある局面に従う外部の複数の電話回線を介して通信する電話システム は、外部の複数の電話回線のそれぞれが接続された複数の親機と、 1つまたは複数 の親機と無線通信する複数の子機を備える電話システムである。複数親機のそれぞ れは、複数の電話回線を介した通信を行なうための複数回線対応部と、自己に接続 された電話回線のみを介して通信を行なうための 1回線対応部とを含む。各親機で は複数回線対応部と 1回線対応部のいずれか一方が選択的に能動化される。
[0016] 1回線対応部を選択的に能動化した場合において、複数子機それぞれには通信 時の認証に用いる異なる子機 ID (識別子: identifier)と、無線通信する 1つの親機の 通信時の認証に用いる親機 IDとが割当てされて、複数親機それぞれには異なる親 機 IDと、当該親機と無線通信する 1つ以上の子機の子機 IDが割当てされる。
[0017] 複数回線対応部を選択的に能動化した場合において、複数親機それぞれには異 なる親機 IDに代替して共通の親機 IDと複数の子機の異なる子機 IDとが割り当てさ れて、複数の子機それぞれには、異なる子機 IDに追加して共通の親機 IDが割り当 てされる。
[0018] 複数回線対応部が選択的に能動化された場合において、複数の子機それぞれが 、複数の親機に対して送信するデータには当該子機に割り当てされた異なる子機 ID と共通の親機 IDが含まれる。そして、複数親機のいずれかが、複数の子機それぞれ に送信するデータには当該親機に割り当てされた共通の親機 IDが含まれる。
[0019] したがって、選択的に能動化するだけで、親機はそれ単体で、自己に接続された 電話回線を介して通信を行なう 1回線対応モデルとしても、または複数の電話回線を 介した通信を行なう複数回線対応モデルとしても機能することが可能となる。
[0020] それゆえに、複数回線対応モデルの親機を独立して開発しなくてもよくなつて、親 機自体の単価が高くなるのを回避できる。また、 1回線対応機能しか必要としないュ 一ザは親機を 1台用いることで、また複数回線対応機能を必要とするユーザは複数 台の親機を用いることで、簡単にその要求を満たすことができる。
[0021] 好ましくは、複数親機それぞれは付加機能部をさらに含む。複数回線対応部が能 動化された状態において、複数電話回線を介して付加機能部の複数の使用要求が 着信した場合には、複数使用要求のそれぞれは複数親機のそれぞれにおいて付加 機能部を用いて処理される。
[0022] したがって、複数電話回線を介して付加機能部に対する複数の使用要求が着信し た場合でも、各親機において、使用要求のそれぞれをその付加機能部により個々に 処理することができる。それゆえに、付加機能部に対する使用要求が競合した場合 であっても、いずれの使用要求も待たされることなく速やかに処理される。
[0023] 好ましくは、複数回線対応部は、子機力も回線接続要求を受信したとき、複数電話 回線のいずれかと該子機とを通信可能に接続する。
[0024] したがって、子機から電話回線に対する回線接続要求が送信されると、複数回線 対応部により複数電話回線のいずれかが該子機と通信可能に接続される。それゆえ に、複数の電話回線が接続されて!、るとしても子機は接続すべき電話回線を指定せ ずとも外部の 、ずれかの電話回線を介して通信できる。
[0025] 好ましくは、上述の回線接続要求は回線を指定する情報を含む。複数親機それぞ れの複数回線対応部は、受信した回線接続要求の回線指定情報によって、該複数 回線対応部を含む親機に接続された電話回線が指定されるときは、該電話回線と該 子機とを通信可能に接続する。
[0026] したがって、子機から電話回線に対する回線接続要求が送信されると、複数回線 対応部により複数電話回線のうちから指定された電話回線が該子機と通信可能に接 続される。それゆえに、子機は複数の電話回線のうちから通信のために使用すべき 電話回線を指定することができる。
[0027] 複数親機それぞれ、および子機それぞれには通信時の認証のために用いられる親 機 IDが割当てされる。そして、共通の親機 IDを有する機器間での通信が許可される
[0028] したがって、共通の親機 IDを有する機器 (親機または子機)同士の通信のみが許 可されて、電話システム外部の共通の親機 IDを有さな 、機器との通信は許可されな
V、。それゆえに異なる電話システム間の混信を回避できる。
[0029] 複数親機にお!、て複数回線対応部が能動化されたとき、複数親機の全ておよび子 機の全ては共通の親機 IDが割当てられる。
[0030] したがって、親機の全ておよび子機の全ては、 1回線対応部が能動化されて 、たと きは共通の親機 IDを持たないが、 1回線対応部に代わって複数回線対応部が能動 ィ匕された時点で共通の親機 IDを持つようになる。
[0031] 複数親機のそれぞれは、 1回線対応部が能動化されているときは異なる親機 IDが 割当てられる。したがって電話システムは 1回線対応部が能動化された 1台の親機を 含む場合には、電話システム間では異なる識別子が割当てされるから、電話システム 間の混信を回避できる。
[0032] 好ましくは、複数親機それぞれにおいて複数回線対応部が能動化されたとき、複数 親機のいずれか 1つがマスタに指定されて他の親機はスレーブに指定される。
[0033] 複数親機それぞれは、マスタに指定されたときに自己に割当されていた親機 IDを 送信するマスタ ID送信部と、スレーブに指定されたときに他の親機のマスタ ID送信 部から受信した親機 IDを用いて、自己に割当されていた元の親機 IDを更新するスレ ーブ ID更新部とを含む。
[0034] したがって、複数親機それぞれにおいて複数回線対応部が能動化されたときは、 手動設定しなくてもマスタ ID送信部とスレーブ ID更新部により、全ての親機の親機 I Dをマスタの親機 IDで共通化することができる。
[0035] 好ましくは、複数親機それぞれはさらに、スレーブに指定されたときはマスタ ID送信 部から受信した親機 IDを、自己に割当されていた元の親機 IDと共通の親機 IDが割 当された 1つ以上の子機に対して、送信するスレーブ ID送信部を含む。複数子機そ れぞれは子機側 ID更新部を含む。子機側 ID更新部は、スレーブ ID送信部により送 信された親機 IDを受信して、受信した親機 IDを用いて、自己に割当されていた元の 親機 IDを更新する。
[0036] したがって、複数親機それぞれにおいて複数回線対応部が能動化されたときは、 手動設定しなくてもマスタ ID送信部とスレーブ ID送信部と子機 ID更新部により、スレ ーブに指定された親機全ての子機の親機 IDを、マスタに指定された親機の親機 ID で共通化することができる。この結果、マスタおよびスレーブのそれぞれに指定され た親機ならびに全ての親機の子機について共通した親機 IDを、すなわちマスタの親 機に割当されている親機 IDを割当ることができる。
[0037] 好ましくは、親機は、スレーブに指定された後に 1回線対応部が複数回線対応部に 代替して能動化されたとき、自己に割当されていた親機 IDを元の親機 IDに戻す。
[0038] したがって、複数回線対応部に代わって 1回線対応部が能動化されたときは、スレ ーブに指定されていた親機はその親機 IDを元の親機 IDに、すなわちマスタの親機 に割当の親機 IDで共通化される前の親機 IDに戻すことができる。それゆえに、複数 回線対応部と 1回線対応部のいずれが能動化されたとしても、親機 IDの手動設定は 不要となる。
[0039] 好ましくは、マスタに指定された親機の複数回線対応部は、子機から未使用の回線 につ 、ての未使用回線接続要求を受信したとき、複数の電話回線のうちから検出し た未使用の電話回線と該子機とを通信のために接続する。
[0040] したがって、マスタに指定された親機は、子機から未使用回線接続要求を受信する と、検出した未使用の電話回線と該子機とを通信可能に接続するよう動作するから、 スレーブに指定された親機は該動作から解放されて他の処理に専念できる。
[0041] 好ましくは、未使用回線接続要求は、選択すべき回線を指示する選択回線指示情 報を含む。マスタに指定された親機の複数回線対応部は、未使用の電話回線が 2つ 以上あると検出した場合に、子機から受信した未使用回線接続要求の選択回線指 示情報に基づき選択した電話回線と該子機とを通信のために接続する。
[0042] したがって、マスタに指定された親機が子機力も未使用回線接続要求を受信したと き、検出した未使用の電話回線が 2つ以上あったとしても、該未使用回線接続要求 の選択回線指示情報に基づき該子機に接続すべき電話回線を選択できる。
[0043] 好ましくは、マスタに指定された親機の複数回線対応部は、スレーブに指定された 親機それぞれから当該親機に接続された電話回線が使用中か否かの通知を受信す る。
[0044] したがって、マスタに指定された親機が子機から未使用回線接続要求を受信したと きは、スレーブに指定された親機それぞれから受信した電話回線が使用中か否かの 通知に基づき、該未使用回線接続要求に応じるために未使用の電話回線があるか 否かと、選択回線指示情報が示す電話回線が未使用であるか否かとを検出できる。
[0045] 好ましくは、子機それぞれには、送信元および送信先の子機を特定するための子 機データが記憶される。したがって、子機は所望の他の子機と通信するときは、送信 元と送信先を特定するのに子機データを用い、子機 IDは認証に用いる。
[0046] 好ましくは、子機が電話システムに新規に登録されるとき、マスタに指定された親機 は当該子機に対して子機データを割当てるためのコマンドを送信する。したがって複 数回線対応部が能動化された状態の電話システムに、新規に子機が登録されるとき は、該子機にはマスタの親機力ゝら子機データが送信されて割当てられる。それゆえに 、電話システムに子機を新規に追加する場合でも、該子機の子機データを手動によ らず自動で割当ることができる。
[0047] 好ましくは、子機が電話システムに新規に登録されるとき、マスタに指定された親機 は当該子機に対して共通の親機 IDを割当てるためのコマンドを送信する。したがつ て複数回線対応部が能動化された状態の電話システムに、新規に子機が登録され るときは、該子機には共通の識別子が送信されて割当てられる。それゆえに、電話シ ステムに子機を新規に追加する場合でも、該子機の識別子を手動によらず自動で割 当ることができる。
[0048] 好ましくは、複数回線対応部が能動化されたとき、複数親機のいずれ力 1つがマス タに指定されて他の親機はスレーブに指定される。
[0049] 複数親機それぞれは、子機データ格納部と、マスタ側データ送信部と、格納データ 更新部と、データ追加部と、追加後データ送信部とを含む。
[0050] 子機データ格納部には、親機自身に割当てされた親機 IDと共通の親機 IDが割当 てされている子機について、その子機 IDと子機データとが対応付けて格納される。
[0051] マスタ側データ送信部は、親機がマスタに指定されたときに親機自身に割当されて ヽた親機 IDと共通の親機 IDが割当されて 、る 1つ以上の子機それぞれに対応の子 機 IDと子機データを、子機データ格納部から読出し送信する。
[0052] 格納データ更新部は、スレーブに指定された親機力 送信された追加後子機デー タを受信して、受信した追加後子機データを用いて子機データ格納部の内容を更新 する。
[0053] データ追加部は、スレーブに指定されたときにマスタ側データ送信部から受信した 子機 IDと子機データを、子機データ格納部に追加して格納する。
[0054] 追加後データ送信部は、データ追加部によりデータが追加して格納された後の子 機データ格納部の内容を読みだして、読み出した内容を、前述の追加後子機データ としてマスタに指定された親機に送信する。
[0055] したがって、複数回線対応部が能動化されたときは、マスタの親機の各子機のデー タは、スレーブ側に送信されて、スレーブ側の子機データ格納部にはマスタ側カも受 信した子機データが追加格納される。そして、スレーブ側の子機データ格納部力も読 み出された追加格納後の内容は、マスタ側に送信されるので、マスタ側の子機デー タ格納部は、当該追加格納後の内容に従い更新される。
[0056] 好ましくは、複数親機それぞれは、判定部と、子機データ変更部とを含む。判定部 は、データ追加部により追加格納がされた後の子機データ格納部の内容に基づき、 元から子機データ格納部に格納されて ヽた子機データ中に、マスタ側データ送信部 力 受信した子機データと重複した子機データがあるか否力判定する。
[0057] 子機データ変更部は、判定部の判定結果が、重複した子機データがあることを示 す場合には、子機データ格納部における元力も格納されていた子機データを、重複 が解消されるように変更する。
[0058] 好ましくは、複数親機それぞれは、子機データ変更部により対応の子機データが変 更された子機に対して、該子機に割当された子機データを変更後の子機データに更 新するよう指示するコマンドを送信する。
[0059] 好ましくは、付加機能部の種類と数は複数親機それぞれにお 、て異なる。したがつ て、複数台の親機に同じ種類の付加機能部を搭載した電話システムを構築すれば、 複数回線に同時に同一種類の付加機能部への使用要求が着信した場合であっても 、 、ずれの要求も待たせること無く各親機の付加機能部で並行して処理できる。
[0060] また、親機毎に異なる種類の付加機能部を有することにより、使用要求される付加 機能部についての種類の制限をなくすことができ、要求される種類の付加機能部が ないために該使用要求に対して拒否応答する事態も防止できる。
図面の簡単な説明
[0061] [図 1]実施の形態に係るデジタルコードレス電話セットの構成図である。
[図 2]実施の形態に係る 2つの親機が接続された状態を示す図である。
[図 3]実施の形態に係る親機のブロック図である。
[図 4]実施の形態に係る子機のブロック図である。
[図 5]実施の形態に係る通信用のパケットの構成図である。
[図 6]実施の形態に係る 2回線設定モード時の処理フローチャートである。
[図 7]実施の形態に係る Slave設定処理のフローチャートである。
[図 8]実施の形態に係る親機の待機時の処理のフローチャートである。
[図 9]実施の形態に係る Manualでの外線接続手順を示すフローチャートである。
[図 10]実施の形態に係る Autoでの外線接続手順を示すフローチャートである。
[図 11]実施の形態に係る Autoでの外線接続手順を示すフローチャートである。
[図 12]実施の形態に係る外線着信時の手順を示すフローチャートである。
[図 13]実施の形態に係る子機登録モード時の処理フローチャートである。
[図 14]実施の形態に係る 2回線設定モードを解除する処理フローチャートである。 符号の説明
[0062] PA, PB, P 親機、 CA, CB, CC 子機群、 A1〜A4, B1〜: B4, C 子機、 19, 5 0, 50A, 50B RFモジュール、 54A, 54B システム情報記憶エリア、 55A, 55B システム情報待避エリア、 45, 45A, 45B 付加機能部、 56A, 56B 子機データ記 憶エリア。
発明を実施するための最良の形態
[0063] 以下、この発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
各実施の形態に係る 1つのデジタルコードレス電話セット(以下、単に電話セットと 呼ぶ)は 1台の親機と該親機と INTERCOMを行なう 1つ以上の子機とからなる。該 親機は、物理的に異なる 2つの回線を介して外部の装置と通信することのできる 2回 線対応機能と、 1つの回線を介して外部装置と通信することのできる 1回線対応機能 とを有する。電話セットは 2回線設定モードを経て他の電話セットが通信可能に接続 されると、 2回線対応機能による通信を行ない、 2回線設定モードが解除されると他の 電話セットの通信接続状態が解除されて 1回線対応機能による通信を行なうように切 替わる。
[0064] 図 1には、後述する図 2の 2回線設定モードが解除された状態の 2つの電話セットが 示される。図 1 (A)の電話セットは、親機 PAおよび該親機 PAと通信する 1つ以上の 子機カゝらなる子機群 CAを有し、図 1 (B)の電話セットは親機 PBおよび該親機 PBと 通信する 1つ以上の子機力 なる子機群 CBを有する。
[0065] 子機群 CAは 4つの子機 A1〜A4を含み、子機群 CBは 4つ子機 B1〜B4を含む。
各子機群に含まれる子機の数は 4つに限定されない。各子機は、図示されるように、 該子機を一意に識別するための子機番号データ (HSi (i= l、 2、 3、…;))および子機 IDデータ 22B、ならびに自己が属する電話セットの親機を一意に特定するための親 機 IDデータ 22Cを内部のメモリに記憶する。子機 IDデータ 22Bおよび親機 IDデー タ 22Cは通信に際しての認証のために用いられる。具体的には、通信時には、これら IDデータが照合されて、照合の結果に基づき、子機と親機間、または子機と子機間 、または親機と親機間での通信が許可される。
[0066] 親機 PAは、外部の装置と通信するための外部の PSTN (Public Switched Teleph one Network)のライン 30と親機 PAを通信接続するためにラインジャック 40A、電話 回路 41A、コネクタ 42A、親機 PAに付加された各種機能を有する付加機能部 45A 、 RF通信ユニット 39A、アンテナ 49A、 RFモジュール 50A、システム情報記憶エリ ァ 54A、システム情報待避エリア 55A、子機データ記憶エリア 56Aおよび記憶エリア 57Aを備える。
[0067] ライン 30とつながるラインジャック 40Aは、電話回路 41Aに接続されている。電話回 路 41Aは、ライン 30に設定された通信回線の接続 Z解放、ダイヤル、呼出要求に対 する呼出し音の鳴動などの基本的な電話機能をつ力さどる。電話回路 41Aは RFモ ジュール 50Aに接続されており、 RFモジュール 50Aは、 RF通信ユニット 39Aおよび アンテナ 49Aを介して子機群 CAの各子機と無線で通信するための機能を有する。
[0068] 子機データ記憶エリア 56Aは、親機 PAに接続される子機群 CAの子機 A1〜A4の それぞれにつ!/、て、子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bを対応付けして含む データ 70Aを格納する。
[0069] 親機 PAはシステム情報記憶エリア 54Aに親機 IDデータ 22Cを格納し必要に応じ て該親機 IDデータ 22Cをシステム情報待避エリア 55Aに待避して格納する。
[0070] RFモジュール 50Aは内部メモリを有し、内部メモリには 1回線対応機能部 61Aおよ び 2回線対応機能部 62Aが予め格納される。
[0071] ここでは、 1回線対応機能部 61Aおよび 2回線対応機能部 62Aは実行可能なプロ グラム'データとして準備されるが、専用の回路として準備されても良い。 2回線対応 機能部 62Aは後述の Masterとして動作するための Master機能部 63Aおよび Slaveと して動作するための Slave機能部 64Aを有する。 1回線対応機能部 61 Aおよび 2回線 対応機能部 62Aは外部力もの操作により指定される動作モードに応じて選択的に一 方が能動化される。 2回線対応機能部 62Aが動作する場合において、親機 PAがマ スタまたはスレーブのいずれで動作するかを指示するマスタ/スレーブデータが記憶 エリア 57Aに記憶される。
[0072] RFモジュール 50Aの内部メモリ、システム情報記憶エリア 54A、システム情報待避 エリア 55A、子機データ記憶エリア 56Aおよび記憶エリア 57Aのための記憶装置は 、書換え可能であり、かつ停電時も記憶されたデータが消去されないような種類の記 憶装置である。
[0073] 付加機能部 45Aはスピーカホーンや受話器を有する電話機能部 46A、 FAX機能 部 47Aおよび留守録機能部 48Aを備えるが、備える付加機能の種類や数はこれら に特定されない。 FAX機能部 47Aは、ライン 30を介して受信したファクシミリデータ を印字出力したり、ファクシミリデータを電話回路 41Aを介してライン 30へ送出する機 能を有する。留守録機能部 48Aは図示のない記録媒体を有し、そこに不在時にライ ン 30から受信した音声情報またはデータなどを書込み蓄積する機能を有する。留守 録機能部 48Aは、所定の操作がされることによってそこに記憶された音声情報また はデータを読出して再生し出力する機能を有する。電話機能部 46Aは、ライン 30を 介した外部装置との通話または子機との通話、または他の親機との通話のための機 能を有する。
[0074] 図 1 (B)に示される親機 PBは、ライン 30を接続するためのラインジャック 40B、電話 回路 41B、コネクタ 42B、付加機能部 45B、 RF通信ユニット 39B、アンテナ 49B、 R Fモジュール 50B、システム情報記憶エリア 54B、システム情報待避エリア 55B、子 機データ記憶エリア 56Bおよび記憶エリア 57Bを備える。付加機能部 45Bは電話機 能部 46B、 FAX機能部 47Bおよび留守録機能部 48Bを有する。 RFモジュール 50B の内部メモリには 1回線対応機能部 61Bおよび 2回線対応機能部 62Bが予め格納さ れる。 2回線対応機能部 62Bは後述の Masterとして動作するための Master機能部 63 Bおよび Slaveとして動作するための Slave機能部 64Bを有する。
[0075] 子機データ記憶エリア 56Bにはデータ 70Bが格納される。データ 70Bは、親機 PB に接続される子機 B1〜B4のそれぞれについて子機番号データ 22Aと子機 IDデー タ 22Bとを対応付けて含む。
[0076] 親機 PBのこれら各部の機能は、親機 PAの対応の部分と同様の機能を有するので 説明は省略する。
[0077] 注意する点は、電話セットごとに、親機の親機 IDデータおよび子機それぞれの子 機 IDデータは、異なることである。該親機または子機の工場出荷時に、親機におい てはシステム情報記憶エリア 54A (または 54B)に親機 IDデータ力 子機においては 子機 IDデータ 22Bがその内部メモリに書き込まれる。
[0078] 図 1の各電話セットでは、 1回線対応機能が有効とされており、かつ各電話セットに 割当てられたシステム IDは異なるので、前述の ID照合の結果が不一致となり、認証 は成功しない。それゆえに、親機 PAおよびその子機群 CAは、親機 PBおよびその 子機群 CBを呼出すことも、これらから呼出されることもできない。同様に親機 PBおよ びその子機群 CBは、親機 PAおよびその子機群 CAを呼出すことも、これらから呼出 されることちでさない。
[0079] (機器のブロック構成)
図 3には親機 Pのブロック構成が示されて、図 4には子機 Cのブロック構成が示され る。図 1 (A)と図 1 (B)および図 2に示した親機 PAと親機 PBは、図 3に示すのと同様 のブロック構成を有し、子機群 CA、 CBおよび図 2の子機群 CCに属する各子機も図 4に示された子機 Cと同様のブロック構成を有する。
[0080] 図 3を参照して、親機 Pは、 PSTNに対応のライン 30を接続するラインジャック 40、 電話回路 41、専用通信ケーブル用コネクタ 42、 LCD (Liquid Crystal Display) 43, キーボード 44、付加機能部 45、 RFモジュール 50、 ROM (Read Only Memory)ま たは RAM (Random Access Memory)を含んでなるメモリ 55、 AC (Alternating Cur rent)電源 56、 RF通信ユニット 39およびアンテナ 49を有する。電話回路 41はライン ジャック 40の信号レベルを監視しており、信号レベルがライン 30の使用中(信号伝送 中)および空 (未使用)の 、ずれを示すかに基づき、 CPU51に対してライン 30が空 か使用中かを通知する。
[0081] RFモジュール 50はワンチップマイコンからなり、 CPU (Central Processing Unit) 51、作業用 RAM (Random Access Memory) 52および不揮発性 RAM53を有する 。メモリ 50の RAMには不揮発性 RAMが含まれて、当該不揮発性 RAMには、シス テム情報記憶エリア 54A(54B)、システム情報待避エリア 55A(55B)、子機データ エリア 56A(56B)および記憶エリア 57が設けられる。
[0082] 専用通信ケーブル用コネクタ 42はコネクタ 42Aと 42Bに対応する。ラインジャック 4 0はラインジャック 40Aと 40Bに対応する。電話回路 41は電話回路 41 Aと 41 Bに対 応する。付加機能部 45は付加機能部 45Aと 45Bに対応する。付加機能部 45は電 話機能部 46A(46B)に対応する電話機能部 46、 FAX機能部 47 A (47B)に対応す る FAX機能部 47および留守録機能部 48A(48B)に対応する。 RF通信ユニット 39 は RF通信ユニット 39A (39B)に対応する。アンテナ 49はアンテナ 49A (49B)に対 応する。
[0083] キーボード 44は、外部力 ユーザにより操作されてモードの切換などの所定の指示 および電話番号を含む各種情報を入力するために設けられる。 LCD43は、着信が あった旨の報知などの各種情報を表示するために設けられる。
[0084] 図 4を参照して、子機 Cは、 LCD10、キーボード 11、マイク 12、スピーカ 13、ブザ 一 14、 ROMまたは RAMを含んでなるメモリ 15、電池 16、アンテナ 18を接続する R F通信ユニット 17およびワンチップマイコンである RFモジュール 19を備える。子機 C の構成は従来のそれと同じである。
[0085] RFモジュール 19は CPU20、作業用 RAM21、不揮発性 RAM22を有する。不揮 発性 RAM22には、該子機 Cを一意に特定 (識別)するためのデータである子機番号 データ 22A、子機 IDデータ 22B、親機 IDデータ 22Cおよび後述の優先回線設定デ ータ 22Dが格納される。
[0086] キーボード 11は外部力 ユーザにより操作されて電話番号などの各種情報を入力 するために操作される。 LCD10は、着信があった旨の情報を含む各種の情報を表 示するために設けられる。マイク 12およびスピーカ 13は通話のために設けられる。マ イク 12およびスピーカ 13は、これらを一体的に備える受話器として提供されてもよ!ヽ 。ブザー 14は、着信があったことを報知するための呼出し音を出力させるためなど、 各種情報を音で報知するために設けられる。
[0087] (パケットの構成について)
図 5には、本実施の形態で送受信されるパケット 70の構成が示される。親機 Pの RF 通信ユニット 39は CPU51から、および子機の RF通信ユニット 17は CPU20から、そ れぞれ与えられるパケット 70を送信可能に変調してアンテナ 49または 18を介して送 信する。また、アンテナ 49または 18を介して受信したパケット 70を復調して CPU51 または 20で処理可能なデータにして出力する。
[0088] パケット 70の構成は、図 5 (A)に示すように、システム ID71を格納するためのフィー ルド F1、該パケット 70の発信元の機器を一意に特定するための発信元データ 72を 格納するフィールド F2、該パケット 70の送信先 (宛先)の機器を一意に特定するため の送信先データ 73を格納するフィールド F3、コマンドゃ該コマンドを実行するための データなどの各種情報であるコマンド情報 74を格納するためのフィールド F4を有す る。
[0089] 図 5 (A)に基本構成が示されたパケット 70は、そこに格納されるデータ力 通信の 態様によって異なる。
[0090] 子機間通信 (INTERCOM)における子機力も親機に送信されるパケット 70は、図 5 (B)のように、フィールド F1に送信元の子機 IDデータ 22B、フィールド F2に送信元 の子機番号データ 22A、フィールド F3に送信先の子機番号データ 22A、フィールド F4に INTERCOMを指示するコマンド情報 74をそれぞれ格納する。
[0091] 図 5 (C)のパケット 70は、子機間通信において親機が図 5 (B)のパケット 70を受信 して、応じて子機に送信するパケット 70を示す。図 5 (C)のパケット 70では、フィール ド F1に送信元の親機 IDデータを格納し、フィールド F2、 F3および F4に、図 5 (B)の パケット 70の対応フィールドの内容をそのまま格納して 、る。
[0092] 親機と通信する子機が増設されるとき、図 5 (D)と図 5 (E)のパケット 70が送受信さ れる。親機は増設対象の子機に対して、図 5 (D)のパケット 70を送信する。該パケット 70はフィールド F1に送信元の親機の親機 IDデータを格納し、フィールド F4にコマン ド情報 74が格納される。当該コマンド情報 74は、親機 IDデータの配信であること、お よびフィールド F1の親機 IDデータを設定することを増設子機に対して指示する。増 設対象の子機は図 5 (D)のパケット 70を受信した場合には、図 5 (E)のパケット 70を 親機に対して送信する。図 5 (E)のパケット 70には、フィールド F1に増設子機自身の 子機 IDデータ 22Bが格納され、フィールド F4には配信された親機 IDデータを受信し たことを示すコマンド情報 74が格納される。
[0093] ライン 30からの外線着信があった場合、親機は子機を呼出すための図 5 (F)のパ ケット 70を送信する。このパケット 70には、フィールド F1に着信を検出した親機の親 機 IDデータが格納され、フィールド F3に、送信先はすべての子機宛であること(プロ ードキャスト)を示すためのデータ BDが格納され、フィールド F4に、外線着信があつ たことを指示するコマンド情報 74が格納される。また、このコマンド情報 74は、着信の あった外線の種別を指示するデータを含む場合もある。すなわち、後述の 2回線設 定モードにいてはライン 30についての Linelまたは Line2の別を指示するデータを含 む。
[0094] また、子機力も外線接続を要求するときは図 5 (G)のパケット 70が、子機力も親機に 対して送信される。当該パケット 70には、フィールド F1に送信元の子機 IDデータ 22 Bが格納され、フィールド F4にはコマンド情報 74が格納される。このコマンド情報 74 は、後述する AUTOまたは manualの別、また接続先の外線を指定するための Linelま たは Line2の別を示すデータを含む。
[0095] また、親機から子機を呼出す場合には、親機は図 5 (H)のパケット 70を生成し子機 に送信する。該パケット 70には、フィールド F1に送信元の親機 IDデータ、フィールド
F3に呼出先の子機番号データ 22A、およびフィールド F4に子機呼出しを指示する コマンド情報 74が格納されて 、る。
[0096] また、子機から親機を呼出す場合には、子機は図 5 (I)のパケット 70を生成し送信 する。該パケット 70には、フィールド F1に送信元の子機 IDデータ 22Bが格納され、 フィールド F4には親機呼出しを指示するコマンド情報 74が格納される。
[0097] 図 5 (H)と図 5 (I)のパケット 70が後述の 2回線設定モードにぉ 、て送信される場合 には、コマンド情報 74には、呼出し元または呼出し先の親機を特定するための親機 の別データを含む。
[0098] 図 5 (D)、図 5 (E)、図 5 (F)、図 5 (G)、図 5 (H)および図 5 (I)におけるフィールド F 2または F3の " "のマークはデータが不定であることを示す。子機または親機は、こ れらパケット 70を受信すると、受信パケット 70中の不定データを格納したフィールド の内容は無視する。
[0099] (1回線対応機能)
ここで、親機 PAによる 1回線対応機能について説明するが、当該説明は親機 PBで あっても同様に適用できる。
[0100] INTERCOM
図 1 (A)の子機 Alが INTERCOMのために子機 A2を呼出しする場合について説 明する。
[0101] まず、子機 A1から図 5 (B)のパケット 70が親機 PAに送信される。当該パケット 70は 、フィールド F1に呼出元である子機 A1の子機 IDデータ 22Bとフィールド F2に当該 子機の番号データ 22A、フィールド F3に呼出先である子機 A2の子機番号データが 含まれている。フィールド F3の子機番号データは、ユーザがキーボード 11を操作し て所望する子機の番号データを入力することにより取得される。
[0102] このパケット 70を受信した親機 PAは、受信パケット 70のフィールド F1と F2の子機 I Dデータ 22Bと子機番号データ 22Aの組み合わせ (対応付け)に基づき子機データ 記憶エリア 56Aを検索して、データ 70Aに当該組合わせが登録 (格納)済みであるか を判定する。登録済みと判定すると、これが自身に登録された子機 A1からのパケット 70であるから通信許可を認証して、該パケット 70のフィールド F4の内容に基づき IN TERCOMが指示されていると解釈して、応じて図 5 (C)のパケット 70を生成して送 信する。
[0103] ここでは、子機 IDデータ 22Bと子機番号データ 22Aの組み合わせの照合による認 証とした力 子機 IDデータ 22Bのみの照合による認証としてもよ 、。
[0104] 図 5 (C)のパケット 70は全ての子機にて送信される。具体的には、全ての子機は親 機力も送信された該パケット 70のフィールド F1の親機 IDデータ 22が自己に格納さ れて 、る親機 IDデータ 22Aと一致すると判別 (認証)するので、当該パケット 70を受 信する。そして、全ての子機のうち該パケット 70のフィールド F3の子機番号データと 自己に格納された子機番号データ 22Aとが一致する子機のみ力 自己宛てのバケツ ト 70であると認識して当該パケット 70についての処理を行なう。
[0105] 自己宛てのパケット 70と認識した子機では、当該パケット 70のフィールド F4のコマ ンド情報 74を解釈し、解釈結果に基づきブザー 14を鳴動させたり、表示を変更させ たりして INTERCOMのための着信であることを報知する。
[0106] この報知に応じてユーザが受話器などを操作して受話可能状態になると、親機 PA を介して子機 A1と子機 A2間での INTERCOMが可能となる。 INTERCOMの手順 は従来から提案されて ヽるものを適用できる。
[0107] このように INTERCOMの手順は、後述の図 2の 2回線設定モードにおいても同様 に適用できて、通信は親機をベース(中継装置)として行なわれる。
[0108] 混信の回避
図 1 (A)と図 1 (B)に示すように、同じ構成のデジタルコードレス電話システム (もしく は、同一製品)の親機 PAと PBが隣接して、各子機に両親機の無線コマンドが到達 するような状況においては、一般的には混信が生じる。
[0109] 本実施の形態では、親機 IDデータ 22Cの役割により混信を回避できる。親機 PAが 自機に従属した子機群 CAを呼出す際、(使用周波数帯が同一なので、呼出しコマ ンドは検出されているであろうが、)親機 PBに従属する子機群 CBのブザー 14は鳴 動しな 、 (混信を回避できる)。
[0110] 具体的には、上述の INTERCOMで説明したように、各親機が送信する無線コマ ンドのパケット 70には自身の親機 IDデータが含まれて、当該パケット 70は全ての子 機に送信されるけれども、各子機は該パケット 70の親機 IDデータと自己に記憶して V、る親機 IDデータとを照合して、照合一致した (認証できた)子機のみが該パケット 7 0を受信して、その内容 (コマンド情報 74)に応じた処理をする。したがって、混信を 回避できる。
[0111] 上述は親機力ゝら子機にパケット 70が送信される場合であつたが、子機力ゝら親機に 送信される場合は、親機は該パケット 70の子機 IDデータと子機番号データの組合わ せと子機データ記憶エリア 56A (56B)に登録されて 、る子機 IDデータと子機番号デ 一タの各組み合わせとを照合して、その結果、一致する組み合わせが子機データ記 憶エリア 56A(56B)に登録されていた (認証に成功した)場合にのみ、当該パケット 7 0を受信して処理する。または、受信パケット 70の子機 IDデータと子機データ記憶ェ リア 56A(56B)の子機 IDデータとを照合して、一致する子機 IDデータが子機データ 記憶エリア 56A(56B)に登録されていた (認証に成功した)場合にのみ、当該バケツ ト 70を受信して処理する。
[0112] 一致した (認証に成功した)場合の処理においては、受信パケット 70のコマンドの 送り先をチェックし、自身宛のパケット 70かどうかを確認する。
[0113] なお、子機の場合も、また親機の場合にも、上述の照合が一致しない (認証に成功 しな 、)場合は、当該パケット 70を無視する(処理しな 、)。
[0114] このような親機 IDデータまたは子機 IDデータを用いた認証により、図 1 (A)と図 1 ( B)の設置状況においても、混信を回避し得る。このような認証の手順は後述の図 2の 2回線設定モードにぉ ヽても実行されるので、同様に混信を回避できる。
[0115] 子機の増設
図 1 (A)のシステムは、子機増設に対応しており、子機を増設する際には、増設子 機への親機 IDデータ 22Cと子機番号データ 22Aの登録がなされる。
[0116] ユーザは、保有する親機 PAに対応する増設子機を購入し、子機を増やすことが可 能である。この新しい子機と、保有する親機 PAとの親子関係を確立する(=子機登 録)には、ユーザによる所定の登録操作が行なわれる。
[0117] まず、購入した増設子機には、(製造時に)固有の子機 IDデータ 22Bが登録されて いる。親機 IDデータ 22Cと子機番号データ 22Aの登録操作自体はメーカー、機種 等で異なるが、内部で行なわれる処理は以下に準じる。
[0118] ユーザは、親機 PAのキーボード 44と増設子機のキーボード 11を用いて増設モー ド移行のための所定操作をするので、親機 PAおよび増設子機はともに「増設モード」 に移行する。
[0119] 「増設モード」では、特定の周波数を有する登録操作用 Channelを用いて交信が行 なわれる。なお、親機 PA、増設子機ともに、この登録操作用 Channelの周波数データ を予め記憶している。増設モードにおいては、登録操作用 Channelに周波数データ に基づき通信が行なわれるので、増設子機以外の他の子機は親機との通信はでき ない。
[0120] 親機 PAは自身の親機 IDデータ 22Cを配信するので、増設子機はそれを受信して 不揮発性 RAM22に記憶する。
[0121] 増設子機は自身の子機 IDデータ 22Bを配信するので、親機 PAはそれを受信して 子機データ記憶エリア 56Aに登録する。親機 PAは、この増設子機の子機番号デー タを所定手順に従い決定する。そして、子機データ記憶エリア 56Aに今回格納した 子機 IDデータ 22Bと対応付けて、決定した子機番号データ 22Aを格納する。そして 、決定した子機番号データ 22Aを増設子機に配信する。増設子機は、当該子機番 号データ 22Aを受信して、不揮発性 RAM22に格納する。
[0122] なお、子機番号データ 22Aの決定の手順は、たとえば、親機 PAが未使用の子機 番号データを記憶していて、その未使用の子機番号データから任意に抽出した 1つ の番号データを割当てる仕様であってよい。また、ユーザが親機 PAのキーボード 44 を操作して未使用の子機番号データを指定する仕様であってもよい。また、増設子 機側でユーザがキーボード 11を操作して子機番号データを指定をする仕様であって もよい。その場合には、ユーザが指定した子機番号データを増設子機力 親機 PAに 対して配信し、親機 PAはそれを受信する。そして、親機 PAは受信した子機番号デ ータに基づき子機データ記憶エリア 56Aを検索して、受信した子機番号データが格 納されて!/ヽな 、 (未登録または未使用)と判定すると、親機 PAから増設子機に「承認 」を配信する。これにより、親機 PAおよび増設子機の双方で当該子機番号データが 登録される。
[0123] このようにして、親子関係確立に必要な情報の交換が済むと、双方「増設モード」を 終了する。
[0124] 以降、この増設子機は、同じ親機 IDデータを割当てされた親機や子機を呼出した り、それらからの呼出しに応じることが可能となる。
(2回線モードの構成)
図 2には、 2回線設定モードにおけるシステム構成が示される。図 2では、図 1 (A) の親機 PAと図 1 (B)の親機 PBとは専用通信のためのケーブル 60を用いてコネクタ 4 2Aと 42Bを介して通信可能に接続されて ヽる。ここでは両親機間の通信経路はケー ブル 60にて接続されるとして 、るが無線にて接続されるようにしてもょ 、。ケーブル 6 0は RS232Cや PCM (Pulse Code Modulation)バスなどに従い双方向でコマンド の送受信ができるようなものであればょ 、。また該通信経路は 2回線設定モードを経 て 2回線対応機能が能動化されて ヽるときは活性ィ匕 (ケーブル 60がコネクタ 42Aと 4 2B間に通信可能なように接続)されるが、 1回線対応機能が能動化されて図 1 (A)と 図 1 (B)の状態となるときは不活性ィ匕 (ケーブル 60はコネクタ 42Aと 42B間から切り離 されて通信不可能な状態)とされる。
[0125] 2回線設定モードにぉ ヽては、親機 PAと PB、ならびに子機群 CAおよび CBの各 子機は同一の親機 IDデータを有する。子機群 CAと子機群 CBは共通の親機 IDデ ータを有した子機群 CCを構成する。図 2の状態においては親機 PAと親機 PBは 2回 線対応機能が有効に設定されて 、る。 2回線対応機能が設定された親機 PAと親機 PBにはライン 30がそれぞれ接続されており、図 2では、説明を簡単にするために親 機 PAに接続されたライン 30を Linelと称し、親機 PBに接続されたライン 30を Line2と 称する。
[0126] 図 2では 2回線対応機能が有効に設定された親機 PAと親機 PBを備える端末 PPが 提供される。端末 PPは、 1台で 2回線に対応した機能を有する。つまり、同時に Linel と Line2で通信を達成するために、 Linelと Line2にそれぞれ接続された 2つの電話回 路 41Aと 41Bおよび 2つの RFモジュール 50Aと 50Bを有する。この 2つの RFモジュ ールは、本実施の形態では Linel側に接続されたほうが通信に関する主導権を有す ると想定して、この方を Masterと呼び、 Line2側に接続されて通信に関し Master側に 対して従属的に動作する方を Slaveと称する。 Masterと Slaveは共通の親機 IDデータ を有するので Masterからも Slaveからも子機群 CCの各子機を呼出すことができる。ま た、 Masterと slaveの両方ともに子機群 CC力も送信されるコマンドを検知することがで きる。
[0127] これにより、 Masterが Linelを使用した外線通話または INTERCOMに使用されて V、る状態 (ビジー状態)であっても、子機群 CCの 、ずれかの子機力ものコマンド情報 74が示す回線接続要求に対しては Slaveが応答するので Line2を使用することができ る。つまり、各子機は自動的に空いている回線を使用できる。また、各子機は回線を 選択して発呼することもできる。また、同様に、 Masterがビジー状態における INTER COMの要求に対しても Slaveが応答して、 Slaveをベースとした INTERCOMが可能 となる。
[0128] なお、 Masterは、自己がビジー状態であることを Slaveに通知している。
Linelを指定して発呼した場合は Masterが、 Line2を指定して発呼した場合は Slave がそれぞれ回線接続要求に応じる。着信する呼出しに関してもどちらの回線力 の 呼出しにも応じることができる。両方の回線に同時に呼出しが着信した場合も、選択 操作を介して希望する方の呼出しに応じることができる。
[0129] LCD10を介して、 Masterに接続された回線を Linel、 Slaveに接続された回線を Lin e2として表示し、呼出しの着信時にはどちらの回線力もの呼出しであるかを表示する 。また、 Linelと Line2でブザー 14の鳴動周波数やメロディを別にすることで、ユーザ はどちらの回線力もの呼出しであるかを音の聞き分けにより認識できる。
[0130] 図 2の構成では、端末 PPは 2つの付加機能部 45Aと 45Bを備えるので、その分コ ストの上昇は避けられない。このコスト上昇を回避するために、端末 PPにおいて付カロ 機能部を 1つのみ設けるようにしてもょ 、。このように設けた場合には次のような制限 がある。つまり、 FAX機能部が Linelを介した FAX通信のために使用中の場合に、 Li ne2に FAXによる呼出しの着信があっても、 Linelの FAX通信が終了し FAX機能部 が解放されるまで、 Line2を経由した FAX通信は開始することができない。これは留 守録機能についても同様である。したがって、コストと該制限とを比較して設ける付カロ 機能部の数を決めることが望ま U、。
[0131] 図 2の 2回線設定モードにおいては、端末 PPの親機 PAは Masterに親機 PBは Slav eにそれぞれ設定されて、 Masterの親機 PAの親機 IDデータを子機群 CCの各子機 および親機 PBが共有する。
[0132] 図 2の構成においては、親機 PAおよび親機 PBならびに子機群 CCの各子機は、 互いに呼出すことも呼出されることも可能となる。これにより、 1台の端末 PPで 2回線(
Linelと Line2)に対応した端末と同等の環境を確立できる。この環境においては、元 の子機群 CAの各子機と元の子機群 CBの各子機との間の INTERCOMや通話転 送が可能となる。
[0133] 元の子機群 CAから親機 PBを第 2の親機として INTERCOMや通話転送が可能と なる。また元の子機群 CBの各子機力ゝら親機 PAを第 2の親機として INTERCOMや 通話転送が可能となる。また元の子機群 CAの各子機力も Line2を使用しての発呼、 L ine2からの呼出への応答が可能となる。また元の子機群 CBの各子機力 Linelを使 用しての発呼および Linelからの呼出への応答が可能となる。
[0134] (2回線設定モード時のプロセス)
次に、図 1 (A)と図 1 (B)のように 1回線対応機能で動作して!/、た電話セットを図 2の ような 2回線対応機能で動作させるためのプロセスについて説明する。
[0135] 図 6には本実施の形態に係る 2回線設定モード時の処理フローチャートが示される 。まず、ユーザは、図 1 (A)と図 1 (B)の親機 PAと親機 PBはコネクタ 42Aと 42Bを介 しケーブル 60にて接続する(図 2参照)。その後、親機 PAと親機 PBのそれぞれは、 キーボード 44を介したユーザの操作により、 2回線設定モードに移行するよう指示さ れる。以降、各親機において以下の処理が実行される。
[0136] CPU51は、 2回線設定モードに移行の指示を入力すると 2回線設定モードに移行 する (ステップ S (以下、単に Sと略す) 10)。そして、他方の親機力もケーブル 60を経 由してコマンドを受信するまで待機する(S 11)。
[0137] このとき、 Masterとして機能させたい側の親機は、ユーザのキーボード 44の操作に より、 Masterに選択的に設定するための操作が行なわれている。ここでは、親機 PA はユーザの操作により Masterに選択されたと想定する。 CPU51は当該操作に基づ き自己は Masterに指定されていることを示すデータを記憶エリア 57Aに書き込む。
[0138] 親機 PAにつ 、て説明する。親機 PAの CPU51は、他の親機からコマンドを受信す ると(S11で YES)、記憶エリア 57Aのデータを参照して自己は Masterに選択されて いる力否かを判定する(S 12)。判定結果、親機 PAは Masterに選択されているので( S 12で YES)、親機 PAは、他の親機 PBに対して Slave指定コマンドとともに、システ ム情報記憶エリア 54Aから読出した自己の親機 IDデータと子機データ記憶エリア 56 A力も読出した図 1 (A)の子機のデータ 70Aを、ケーブル 60を経由して親機 PBへ送 信する(S13)。その後、 CPU51は制御フラグ Fを 1にセットする(S13a)。そして、親 機 PAはケーブル 60を経由して親機 PB力も Slave指定コマンドなどを受信するか否か 判定する(S14)。ここでは親機 PAは Masterに指定されているために Slave指定コマ ンドを受信することはない(S 14で NO)。したがって、親機 PAの CPU51は、次に、 親機 PBカゝらスレーブ設定が正常に完了したことを示すレスポンスをケーブル 60を介 して受信する力否かを判定する(S16)。
[0139] Slave設定完了レスポンスを親機 PB力も受信すると(SI 6で YES)、親機 PAは該レ スポンスとともに受信した子機データを用いて自己の子機データ記憶エリア 56Aのデ ータ 70Aを更新する(S16a)。これにより、親機 PAの子機データ記憶エリア 56Aの データ 70Aは、図 1 (A)から図 2のように更新される。その後は、 2回線設定が正常に 終了したとして、一連の処理を終了する。
[0140] 所定時間待っても Slave設定完了レスポンスを受信できないときは(S 16で NO)、 C PU51は制御フラグ Fが 1である力否かを判定する(SI 7)。ここで、制御フラグ Fは 2 回線設定モード処理のための一時変数である。制御フラグ Fは、 Master側の親機に おいては他の親機に対してスレーブ指定コマンドを送信完了した力否かを 1または 0 で示し、 Slave側の親機にぉ 、てはスレーブ設定処理が完了してスレーブ設定完了レ スポンスを他の親機に対して送信したか否かを 1または 0で示す。
[0141] 制御フラグ Fが 1でなければ(S 17で NO)、エラー処理が行なわれて(S 18)、一連 の処理を終了する。制御フラグ Fが 1であれば(S 17で YES)、すなわち Masterの親 機 PAでは、先に送信した Slave指定コマンドに対するスレーブ設定完了レスポンスを 受信できたので、一連の処理を終了する。これにより、親機 PAでは CPU51は 1回線 対応機能部 61 Aに代わって Master機能部 63Aを起動して、該 Master機能部 63Aに 従う動作が開始可能な状態となる。
[0142] 一方、親機 PBでは以下のように処理が行なわれる。まず、親機 PAと同様にしてモ ード設定されて(S 10)、他の親機 PAからコマンドを受信する(S 11で YES)。親機 P Bは Masterに選択されていないので(S 12で NO)、 SI 3と SI 3aの処理をスキップし て、親機 PAからケーブル 60を経由して Slave指定コマンドなどを受信するカゝ否かを判 定する(S14)。判定結果、 Slave指定コマンドなどを受信すると(S14で YES)、後述 する図 7の Slave設定処理が行なわれる (S15)力 所定時間待っても受信できなけれ ば(S 14で NO)、一連の処理を終了する力 所定のエラー処理を行なう。
[0143] Slave設定処理を実行後、親機 PBの CPU51は Slave設定完了レスポンスを受信す る力否かを判定する(S16)。親機 PBは Slave設定完了レスポンスを受信することはな いので(S16で NO)、制御フラグ Fが 1である力否かを判定する(S17)。制御フラグ F 力 S 1でなければ(S 17で NO)、所定のエラー処理(S 18)を行な!/、処理を終了する。
[0144] 制御フラグ Fが 1であれば(S17で YES)、親機 PBにおいて正常に 2回線設定モー ドの処理が実行されたので、一連の処理を終了する。これにより、親機 PBでは CPU 51は、 1回線対応機能部 61Bに代わって Salve機能部 64Bを起動して、該 Slave機能 部 64Bに従う動作が開始可能な状態となる。
[0145] ここで、図 6の Slave設定処理(S15)の手順について図 7を参照して説明する。
親機 PBにおける Slave設定処理では、まず CPU51は制御フラグ Fに 0を設定する( S20)。そして、親機 PBは S14で受信したコマンドに基づき自機が Slaveに割当てら れたことを知るので、受信コマンドに基づき CPU51は記憶エリア 57Bに自己が Slave であることを指示するデータを書き込む。そして、自機が Slaveに指定されたことを確 認したことに応じて、 CPU51は、今後、新しい親機 IDデータを使うべきと判定する。 この判定結果に応じて、元の親機 IDデータはシステム情報記憶エリア 54B力もシス テム情報退避エリア 55Bに退避させて、親機 PAから受信した親機 IDデータをシステ ム ID記憶エリア 54Bに格納する(S 21 )。
[0146] このように元の親機 IDデータをシステム情報記憶エリア 54B力も読み出しシステム 情報退避エリア 55Bに格納している(退避させている)ことにより、その後に、 2回線モ ードを解除し 1回線モードに戻された場合には、親機 PBの元の親機 IDデータを再び 使用することが可能となる。
[0147] 次に、 S 14で親機 PAから受信したデータ 70Aの子機データを子機データ記憶エリ ァ 56Bに追加して格納して、子機データ記憶エリア 56Bにおける親機 PA力も受信し た子機データと自己の子機データとを比較する(S22)。この比較では、自機に従属 して 、る各子機の子機番号データ 22Aのうち、受信した親機 PAに従属して 、る各子 機の子機番号データ 22Aと重複している(同一である)のものがある力否かをチェック する(S23)。重複があった場合は(S23で NO)、 CPU51は、重複していた自機の子 機の子機番号データ 22Aを空 、て 、る番号を示すように変更することで重複を解消 する(S24)。これにより、子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bは図 2に示すように 子機番号データの重複がな 、ように更新される (S25)。
[0148] 子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bの更新においては、親機 PBの CPU51は 、子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bを、子機群 CCの各子機の子機番号デー タは重複しない値となるように更新する。つまり、元の子機 A1〜A4のそれぞれの子 機番号データ 22Aはそのままに、元の子機群 CBの各子機にっ 、ての子機番号デ ータ 22Aを、元の子機 A1〜A4の子機番号データと重複しない値となるように更新 する。
[0149] 一方、重複がなければ (S23で YES)、親機 PAから受信した子機データが子機デ ータ記憶エリア 56Bに格納された時点で、子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70B の更新は完了する(S25)。
[0150] S25の子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bの更新が完了すると、その後、親 機 PBの CPU51は、システム情報記憶エリア 54Aの更新後の親機 IDデータを配信 するパケット 70を生成して、自己に従属している各子機 B1〜B4に対して送信する( S26)。
[0151] 当該パケット 70は、フィールド F1にシステム情報退避エリア 55B力も読み出した元 の親機 IDデータを格納し、フィールド F3にデータ BDを格納する。さらに、フィールド F4には、システム情報記憶エリア 54B力も読み出した新たな親機 IDデータと、これを 設定するように指示する親機 ID変更のコマンド情報が格納される。フィールド F4には 、 S24で重複があつたために子機番号データ 22Aが変更された場合には、子機番号 データの変更があった子機については子機番号データ 22Aの更新が行なわれるよう に、子機番号データ 22Aの変更を指示する子機番号変更のコマンド情報がさらに格 納される。子機番号変更のコマンド情報は、子機番号が変更された対象子機を特定 するための変更前の子機番号データ 22Aと変更後の子機番号データとを含む。
[0152] 親機 PBに従属して ヽた各子機は、親機 PBから S26で配信されたパケット 70を受 信すると、親機 IDデータを用いた認証をして、続いてフィールド F3のデータ BDに基 づき自己宛であることを確認する(S31で YES)。
[0153] 各子機の CPU20は、受信したパケット 70のフィールド F4の内容に基づきデータを 更新する(S32)。具体的には、フィールド F4で示される新たな親機 IDデータを用い て不揮発性 RAM22の親機 IDデータ 22Cを書換える。このとき元の親機 IDデータは 後述の ACK送信のために一時的に退避されて記憶される。また、子機番号データ の変更が指示された対象子機においてはフィールド F4の新たな子機番号データを 用いて不揮発性 RAM22の子機番号データ 22Aが書き換えられる。
[0154] データ更新が終了すると、 CPU20は RF通信ユニット 17を介して親機 PBに対して データ更新が完了したことを通知するために ACK (Acknowledge)をフィールド F4に 格納したパケット 70を送信する(S33)。この ACKを格納したパケット 70のシステム I D71には、 S32で退避させて!/、た元の親機 IDデータが用いられる。
[0155] 親機 PBの CPU51は、各子機から ACKを格納したパケット 70のシステム ID71とシ ステム情報退避エリア 55Bの元の親機 IDデータとを照合して、認証し、当該パケット 70を受信すると(S 27で YES)、全部の子機について ACK受信を完了したか否かを 判定する(S28)。完了していなければ S27の処理に戻る。すべての子機について A CKを受信した結果、新しい親機 IDデータの送信が正常に完了したことを判定すると (S28で YES)、更新後の子機データ記憶エリア 56Bの内容(データ 70B)を含む Sla ve設定完了レスポンスを親機 PAに送信する(S29)。
[0156] その後、 CPU51は Slave設定処理が正常に終了したことを示すために制御フラグ F を 1に更新する(S30)。そして、元の処理(図 6)に戻る。
[0157] ここでは親機 PAを Masterとした力 親機 PAおよび PBのそれぞれは、 Masterおよ び Slaveのいずれでにも設定することが可能である。
[0158] また、ここではマスタ側の親機 PAに既に割当てされていた親機 IDデータを共有す るようにしたが、マスタの親機 PAで親機 IDデータを新規に作成して、これを共有する ようにしてもよい。
[0159] また、ユーザ操作により Masterの親機を指定して、 Master親機力ら他の親機を Slave として指定したが、逆に Slaveの親機をユーザ操作により指定して、 Slaveの親機から 他の親機を Masterとして指定してもよ ヽ。
[0160] また、データ 70Aと 70Bの更新では、 Slaveの親機 PBにおいて重複しないような子 機番号データ 22Aを探して割当てした力 次のようにしてもよい。つまり、 Masterの親 機 PAが、親機 PAに従属の子機に割当てされていない子機の番号データ、すなわち 空いている子機の番号データを管理する。そして親機 PAは、管理する空の子機番 号データを Slaveの親機 PBに通知して、 Slaveの親機 PBは通知された空の子機番号 データを自己の子機それぞれに割当てるようにしてもょ 、。
[0161] (2回線設定モードでの回線制御手順)
次に、図 2の 2回線設定モード時の通信制御について説明する。
[0162] 2回線設定モードにより構築された 2回線のコードレスデジタル電話システムにおい ては、親機として親機 PAと PBの 2つを、回線として Linelと Line2の 2つをそれぞれ使 用できる。
[0163] 上述のように Masterを「親機 PA」、これに接続された回線を Linelとし、 Slaveを「親機 PB」、これに接続された回線を Line2とする。子機群 CCの各子機では 2回線設定モ ード移行後は、親機を呼出す際、親機 PAと親機 PBどちらを呼出すカゝを指定する操 作が必要となる。
[0164] また、接続する回線についても、各子機では使用可能な Linelと Line2のどちらの回 線を使用するかの選択方法を指定するための操作がされる。選択方法としては、 Line 1と Line2のうちの所望の Lineを指定する方法 (以下、 MANUALという)と、通信に使用 されて 、な 、空きの方を自動選択する方法 (以下、 AUTOと 、う)を提供する。
[0165] 選択方法として AUTOが指定された場合において、 Linelと Line2の両方の回線が 空いているときには、または両方の回線が使用中であるときには、「優先回線設定」に 従うものとする。「優先回線設定」とは、 Linelと Line2のどちらの回線を使用するかを 子機 C側の操作により予め設定しておくことをいう。
[0166] ユーザが予め子機群 CCの各子機について、キーボード 11を操作して優先回線設 定の情報を入力すると、入力された情報に基づき Line 1と Line2のどちらかの回線を指 示する優先回線設定データ 22Dが不揮発性 RAM22に格納される。
[0167] これらの操作をここでは「2回線専用操作」と称し、 2回線専用操作は図 1 (A)と図 1
(B)に示すような 1回線システムの環境では不要であり禁止されている。 2回線専用 操作は、ユーザがキーボード 11を用いて実施する。また、 2回線専用操作により設定 された内容は不揮発性 RAM22に格納される。
[0168] 次に、 Masterの親機 PAと Slaveの親機 PBはそれまで自身に従属して 、た各子機に 対して、上述の 2回線専用操作を有効にする為、「2回線システム =Enable」の情報を フィールド F4に格納したパケット 70を配信する。各子機は該パケット 70を受信すると 、受信パケット 70のフィールド F4の情報に従い、 2回線専用操作により設定された内 容に基づいた通信動作が実行可能な状態に設定される。
[0169] つまり、各子機では、メモリ 15に予め 1回線モードのための 1回線プログラムと 2回線 モードのための 2回線プログラムが格納されている。図 1 (A)と図 1 (B)の態様 (購入 時)では、 CPU20により 1回線プログラムに従う動作が行なわれる力 上述の「2回線 システム =Enable」の情報のパケット 70を受信すると、 1回線プログラムに代替して 2回 線プログラムが起動して動作する。 1回線モードと 2回線モードでは、パケット 70の生 成とパケット 70の内容の解釈との手順が異なるので、両プログラムはこれら手順の差 異を示す。
[0170] 以後、それまで、別の親機に従属していた子機間での呼出し、 INTERCOM,通 話転送が可能となる。また、 2つの親機を選択して呼出し、 2つの回線を選択的に使 用することが可能となる。そして、どちらの親機からも呼出され、どちらの回線からの 呼出しに対してもブザー 14を用いた呼出し音が鳴動するようになる。各子機にお ヽ ては、呼出された時は、 Linelと Line2どちら力もの呼出しかを明示する。たとえば、ブ ザ一 14の鳴動の音色を変えたり、メロディの違いで区別させたり、 LCD10を介して 呼出しの Line名を示したり、図示のない LEDランプで Linelと Line2の別を示したり、 L CD10のバックライトの明滅をして Linelと Line2の別を示すなどである。
[0171] 後述の混信を避けるための規則に従って Masterの親機と Slaveの親機が動作するこ とにより、 1つの筐体に 2基の RF通信ユニット 39を有する端末 PPを設けたとしても、 従来力 提供されている 2回線対応端末と同様のシステムを構築することができる。
[0172] 従来カゝら提供されていた 2回線対応端末では、留守録機能、 FAX機能を司る資源 はそれぞれ 1つである構成が一般的である。そのため、 2回線 (Linelと Line2)を介し て同時に同一資源を用いる要求を受信した場合には、一方の要求には応じられるが 、他方の要求は一方の要求を処理中には該処理が終了するまで待たなければなら ない。図 2の端末 PPでは、 2台の親機それぞれが付加機能部 45で、これら資源を個 別に備えることができるので、いずれの要求も待たせること無く並行して処理できる。
[0173] また、メーカがこの仕様に準拠した親機のラインアップを揃えることで、ユーザは様 々な組合せで、希望する 2回線システムの端末 PPを構築できる。たとえば、コードレ ス子機付き FAX機能を有する親機 PAとコードレス子機付き留守録電話機能を有す る親機 PBを備える端末 PP、またはコードレス子機付き熱転写 FAX機能を有する親 機 PAとコードレス子機付きレーザ FAX機能を有する親機 PBを有する端末 PPなどで ある。
[0174] (混信を避ける為の制御)
図 2の 2回線設定モードでは、同じシステム IDを有する親機 PAと PBが 2台存在す るので、混信を回避するための何らかの制御が必要となる。この制御は Master機能 部 63Aまたは 63B、および Slave機能部 64Aまたは 64Bにより実行される。
[0175] 上述のように 2回線モード設定後は、基本的に Master (親機 PA)側がシステムを管 理し、 Slave (親機 PB)は Line2への着信時、発呼時に Line2が指定されたとき、および Masterがビジー状態(Linel使用中、または Master力 NTERCOMのベースとして動 作中)のみ応答動作する。 Masterがビジー状態であることは、 Masterの親機 PAから ケーブル 60を介して Slaveの親機 PBに通知される。
[0176] Slaveの親機 PBの CPU51は、これらに該当する状況を認識しないときは、後述のコ マンド監視ルーチン R10により、子機と Master (親機 PA)間でパケット 70を介して送 受信されるフィールド F4のコマンド情報 74を監視はする力 該コマンド情報 74に対 する応答は返さな!/、ものとする。
[0177] 混信を避ける為、ある子機が親機呼出し操作、もしくは、外線接続操作を行なった 場合、 Masterの親機 PAまたは Slaveの親機 PBは以下の取決めに従 、動作するもの とする。以下、「優先回線設定」は Linelに設定されているものとする。なお、以下では 、 'Master'は、 Masterに指定された親機を指し、 'Slave'は、 Slaveに指定された親機 を指す。
[0178] 1) 待機状態:
Master: 子機からの Autoの指定を含むコマンド情報 74、および子機からの Manual で Linel (親機 PA)の指定を含むコマンド情報 74を監視する。また、子機間 INTERC OM等、子機間の通信でも、 Baseが介在する方式においては、 Masterがそれを制御 する。
Slave: 子機からの Manualで Line2 (親機 PB)の指定を含むコマンド情報 74を監視す る。
[0179] (待機状態の処理手順について)
Masterと Slaveは通常は上述のような待機状態にある。待機状態にあるときは、図 8 のフローチャートに従う手順が実行される。当該フローチャートの手順を実行時に、 外線着信した場合には、優先的に、外線着信についての処理を実行する。外線着信 とは、 Linelまたは Line2を介して外部からの着呼を検出することをいう。ここでは、説 明を簡単にするために、外線着信を考慮しな!ヽ待機状態の処理につ!ヽて説明する。
[0180] まず、 Masterと Slaveの CPU51は、子機からパケット 70を受信するかを検出してい る(Sl)。パケット 70を受信すると(SIで YES)、受信パケット 70のフィールド F1に格 納された IDデータ 71 (子機 IDデータ 22B)に基づき、子機データ記憶エリア 56A (5 6B)を検索して、検索結果に基づき、当該 IDデータ 71に一致する子機 IDデータが 格納されている力否かを判定する(S2)。判定結果、一致するものが格納されてなけ れば(S2で NO)、 CPU51は、該受信パケット 70を無視(処理せず破棄)する(S9)。
[0181] 一方、一致する子機 IDデータが子機データ記憶エリア 56A (56B)に格納されて!ヽ ると判定すると(S2で YES)、 CPU51は、受信パケット 70のフィールド F4に格納され ているコマンド情報 74を所定手順に従い解析して (S3)、解析結果に基づき、何らか の応答の処理が必要力否かを判定する(S5)。応答は必要な!/、と判定すると(S5で NO)、該受信パケット 70についての応答は何ら行なわない(S6)。一方、応答が必 要と判定すると(S5で YES)、解析したコマンド情報 74に従う所定の処理を実行する (S7)。コマンド情報 74に従う処理にっ 、ては後述する。
[0182] S5で応答が必要と判定する場合は、親機 PAであれば INTERCOM要求、 Manual での Linel指定の外線接続要求、 Autoでの外線接続要求などを格納したパケット 70 を受信する場合である。また親機 PBでは、 Manualでの Line2指定の外線接続要求な どを格納したパケット 70を受信する場合である。
[0183] ここでは、 Sl、 S2および S3の一連の処理は、受信するコマンド情報 74の監視をす るルーチンであるので、コマンド監視ルーチン R10と呼ぶ。
[0184] 2) 子機で回線接続の操作が行なわれ、回線接続要求のコマンド情報 74を発信し に ¾5口:
2-1) 回線接続要求のコマンド情報 74が Manualで Linelが指定されて!、ることを示 すとき
a. Linelと Line2ともに空き状態:
Master:回線接続要求を発している子機に、無線で許可を送信し、該子機に Linelを 介した通信が可能となるように Linelを接続する。
Slave:コマンド情報 74を監視して 、るが、応答せず。
[0185] b. Linel使用中であり Line2は空き状態:
Master: Linelの使用を続行する。無線で回線接続要求を発している子機に拒否応 答を送信する。
Slave:コマンド情報 74を監視して 、るが、応答せず。
[0186] c Line2使用中であり Linelは空き状態:
Master:回線接続要求を発している子機に無線で許可を送信し、該子機に Linelを介 した通信が可能となるように Linelを接続する。
Slave: Line2の使用を続行する。コマンド情報 74を監視して 、るが応答せず。
[0187] d. Linelと Line2の両方使用中の状態:
Master: Linelの使用は続行する。回線接続要求を発して!/、る子機に無線で拒否応 答を送信する。
Slave: Line2の使用は続行する。コマンド情報 74を監視して ヽるが応答せず。
[0188] 2-2) 回線接続要求のコマンド情報 74が Manualで Line2が指定されていることを示 すとき
e. Linelと Line2ともに空き状態:
Master:コマンドを監視して 、るが応答せず。
Slave :回線接続要求を発している子機に、無線で許可を送信し、該子機に Line2を介 した通信が可能となるように Line2を接続する。
[0189] f. Linel使用中であり Line2は空き状態:
Master: Linelの使用は続行する。コマンド情報 74を監視して 、るが応答せず。
Slave :回線接続要求を発している子機に、無線で許可を送信し、該子機に Line2を介 した通信が可能となるように Line2を接続する。
[0190] g. Line2使用中であり Linelは空き状態:
Master:コマンド情報 74を監視して 、るが応答せず。
Slave: Line2の使用は続行する。無線で回線接続要求を発して ヽる子機に拒否応答 を送信する。
[0191] h. Linelと Line2両方使用中の状態:
Master: Linelの使用は続行する。コマンド情報 74を監視して 、るが応答せず。
Slave: Line2の使用は続行する。無線で回線接続要求を発して ヽる子機に拒否応答 を送信する。
[0192] (manualでの外線接続の処理手順につ!、て)
上述の manualで外線接続の手順について図 9のフローチャートに従い説明する。 親機におけるコマンド監視ルーチン R10のコマンド解析の結果、受信パケット 70 (図 5 (G)参照)のコマンド情報 74により、 manualが示されて、かつ接続を要求する回線と して、当該パケット 70を受信した親機自身が接続している回線が指定されていた場 合には、当該親機においては図 9に従う手順が実行される。
[0193] まず、当該親機の CPU51は接続している外部の回線 (Linelまたは Line2)は未使 用状態であるか("空"である力 を判定する(S50)。未使用状態であれば (S50で Y ES)、許可の応答パケット 70を生成する(S51)。
[0194] 該許可応答のパケット 70は、フィールド F1に親機 IDデータ、フィールド F3に子機 番号データ 22A、フィールド F4にコマンド情報 74として外線接続を許可する情報を 格納している。フィールド F3の子機番号データ 22Aは、受信したパケット 70 (図 5 (G )参照)のフィールド F1に格納されて 、た子機 IDデータ 22Cに基づ 、て子機データ 記憶エリア 56A(56B)力も検索した、当該子機 IDデータ 22Cに対応の子機番号デ ータ 22Aが読み出された格納されたものを指す。生成されたパケット 70は送信され て(S52)、外線を介した通話のための所定処理が実行される(S53)。
[0195] 一方、当該親機に接続しているラインが使用状態であれば (S50で NO)、外線接 続拒否のパケット 70を生成して送信する(S55、 S57)。当該パケット 70は、フィール ド F4に外線接続を拒否するコマンド情報 74を格納して他フィールドには S51で生成 するパケット 70と同じ内容を格納している。
[0196] 子機群 CCの各子機は、 S52または S57で送信されるパケット 70を受信する。
各子機は、パケット 70を受信すると(S58aで YES)、受信したパケット 70のフィール ド F1に格納されて 、る親機 IDデータと自己が記憶する親機 IDデータ 22Bとを照合 して一致するか否かを判定する(S58b)。一致しなければ、認証が成功しなかったの で子機は該パケット 70を無視する(S58e)。一致すれば(S58bで YES)、該受信パ ケット 70のフィールド F3に格納された子機番号データと不揮発性 RAM22に格納さ れた子機番号データ 22Aとを比較し、一致するか(自己宛のパケットであるカゝ)を判 定する(S58c)。子機番号データが一致して自己宛であると判定すると(S58cで YE S)、外線通信のための所定処理に移行する(S58d)。
[0197] 一方、子機番号データ 22Aがー致しなければ(自己宛のパケット 70ではな 、と判 定すれば)、該受信パケット 70を無視する(S58e)。
[0198] 2-3) 回線接続要求のコマンド情報 74が Autoを指示し、かつ優先回線設定の情報 を示すとき
i. Linelと Line2ともに空き状態:
優先回線設定の情報が Linel優先を指示するときは、上記 a.の態様と同じ動作が 行なわれる。 [0199] 優先回線設定の情報が Line2優先を指示するときは、上記 e.の態様と同じ動作が 行なわれる。この場合には、 Masterは Slaveから Line2が空きであることの通知を受信し て!、るので、 Masterは Slaveに対して回線接続要求元の子機の子機番号データ 22A とともに Line2の回線接続要求があったことを通知する。これにより、 Slaveは上記 e.の 状態と同様に動作する。
[0200] j. Linelは使用中であり、 Line2は空き状態:
上記 f.の態様と同じ動作が行なわれる。この場合には、 Masterは Slaveにビジー状 態であることを通知すると、 Masterは Slaveから Line2が空きであることの通知を受信す るので、 Masterは Line2が空き状態であることを検知する。この検知に応じて Slaveに 対して回線接続要求元の子機の子機番号データ 22Aとともに Line2の回線接続要求 があったことを通知する。その結果、 Slaveは上記 f.の状態と同様に動作する。
[0201] k. Line2使用中であり、 Linelは空き状態:
上記にの態様と同じ動作が行なわれる。
[0202] 1. Linelと Line2両方使用中の状態:
優先回線設定の情報が Linel優先を指示するときは上記 d.の態様と同じ動作が行 なわれる。
[0203] 優先回線設定の情報が Line2優先を指示するときは、上記 h.の態様と同じ動作が 行なわれる。この場合には、 Masterは Slaveに対して回線接続要求元の子機の子機 番号データ 22Aとともに Line2の回線接続要求があったことを通知する。これにより、 S laveは上記 h.の状態と同様に動作する。
[0204] (Autoが指示された場合の回線接続手順にっ 、て)
次に、子機からのパケット 70の回線接続要求のコマンド情報 74力 AUTOの指定と 優先回線設定の情報を示すときに、 Linelが空き状態であるときの動作について説明 する。なお、当該パケット 70のコマンド情報 74中の優先回線設定の情報は、子機の 優先回線設定データ 22Dを用いてセットされる。
[0205] Masterはコマンド監視ルーチン R10において、受信した図 5 (G)のパケット 70のコ マンド情報 74が AUTOを指示していると判定したとき、対応する処理として図 10の処 理フローチャートを実行する。 [0206] まず、 Masterの親機 PAは、受信パケット 70のコマンド情報 74で示されて!/、る優先 回線設定情報が Linelを示すカゝ否かを判定する (ステップ T (以下、単に Tと略す) 1) 。判定結果、 Linelを示していれば (T1で YES)、図 9の S51以降の処理を実行する
[0207] 一方、優先回線設定が Linelを示して!/、なければ、すなわち Line2を示して!/、れば( T1で NO)、 T4の処理に移行する。
[0208] ここで、 Slaveの親機 PBもまた、該パケット 70を受信し、コマンド監視ルーチン R10 を経て、 T2の処理を実行する。コマンド情報 74が優先回線設定情報として Linelを 示すか否かを判定する(T2)。 Linelを示せば (Τ2で YES)、このパケット 70に対して は何ら応答をせず (T6)、処理を終了する。一方、優先回線として Linelが示されてい なければ、すなわち Line2が示されていれば (T2で NO)、親機 PBの CPU51は、 Lin e2の状態 (使用または未使用(空き状態))を検出し、その検出結果の通知を Master に送信する (T3)。
[0209] Masterは、 Slaveから Line2の状態通知を受信すると(T4)、受信した状態通知に基 づき、 Line2は空き状態 (未使用)であるか否かを判定する (T5)。空き状態であると判 定すると (Τ5で YES)、回線接続の要求通知を Slaveに対して送信する (T7)。一方、 空き状態でないと判定すると (Τ5で NO)、図 9の S55以降の処理を実行する。
[0210] Slaveの親機 PBは、 Masterの親機 PAから送信された要求通知を受信すると (T8)、 図 9の S50の処理を実行する。
[0211] また、回線接続要求のコマンド情報が AUTO設定であり、優先回線設定の情報を示 すとき、回線 Linelが使用中であるときの動作について図 11を参照して説明する。
[0212] Master側の親機 PAは、コマンド監視ルーチン R10を経て、 T10の処理を実行する 。まず、受信したパケット 70のコマンド情報 74に基づき優先回線設定力 SLinelを示す か否かを判定する(T10)。 Linelと示されていると (T10で YES)、現在、回線 Linel は使用中なので、該パケット 70についての応答は何らせず (T11)、処理を終了する
[0213] 一方、優先回線設定が Linelを示さな 、(回線設定力 SLine2を示す)と判定すると (T 10で NO)、回線 Linelが使用中であることを示すビジー通知を Slaveの親機 PBに対 して送信する (T12)。
[0214] 一方、 Slaveの親機 ΡΒも、該パケット 70を受信し、コマンド監視ルーチン R10を実行 しているが、コマンド情報 74の解析結果、応答しないと判定するので、何ら応答は行 なわないが、このとき Masterの親機 PAからビジー通知を受信するので (T13)、該受 信に応じて、自己に接続されている回線 Line2の状態を検知し、その検知結果を示 す状態通知を Masterの親機 PAに対して送信する (T14)。
[0215] Masterは、 Slaveからの Line2の状態通知を受信するので (T15)、受信した状態通 知に基づき、 Line2は未使用状態である力否か (空である力否力 )を判定する (T16) 。回線 Line 2も使用されていると判定すると(T16で NO)、図 9のフローチャートの S5 5の処理を実行する。
[0216] 一方、回線 Line2は未使用状態であると判定すると (T16で YES)、回線接続の要 求通知を Slaveの親機 PBに対して送信する(T17)。
[0217] Slaveの親機 PBは、 Masterの親機 PAから回線接続の要求通知を受信し (T18)、こ のときコマンド監視ルーチン R10で受信した子機からのパケット 70について図 9の S5 0以降の処理を実行する。
[0218] 3) Linelに呼出しの着信があった場合:
Masterは各子機に Linelから呼出しが着信したことを示すコマンド情報 74を含む図 5 (E)のパケット 70を各子機に送信するので、各子機では受信した該パケット 70のコ マンド情報 74に基づいてブザー 14の鳴動を開始させる。 Slaveも Linelから呼出しが 着信したことを示すコマンドを Master力 受信し、該受信コマンドに基づき「Linelに呼 出しが着信した」ことを明示 (音声 Z表示)しながら、他の子機と同様に電話機能部 4 6Bによりベルなどの鳴動を開始する。応答操作 (例: TALKキー押下)を行なった端 末 (子機)から、 Masterに対して回線接続コマンドが発信される。
[0219] 4) Line2に呼出しの着信があった場合:
Slaveは各子機に Line2から呼出しが着信したことを示すコマンド情報 74を有する図 5 (F)のパケット 70を各子機に送信するので、各子機では該パケット 70を受信して、 そのコマンド情報 74に基づきブザー 14の鳴動を開始させる。 Masterも Slaveから、 Lin e2に呼出しが着信したことを示すコマンドを受信し、受信した該コマンドに基づき「Lin e2に呼出しが着信した」ことを明示 (音声 Z表示)しながら、他の子機と同様に電話機 能部 46Bによりベルなどの鳴動を開始する。応答操作 (例: TALKキー押下)を行なつ た端末 (子機)から、 Slaveへ回線接続コマンドが発信される。
[0220] (外線に呼出の着信があった場合の処理手順にっ 、て)
外線(Linelまたは Line2)に呼出の着信があった場合、 Masterの親機 PAと Slaveの 親機 PBは、同様な動作を行なう。この動作を、図 12の処理フローチャートを参照し 説明する。ここでは Slaveの親機 PBに接続の Line2に外線の着信があつたと想定して 説明する。
[0221] 親機 PBの CPU51は、自己に接続されている外部の回線 Line2に呼出の着信があ る力否かを判定する (T20)。呼出の着信があったことを判定すると (T20で YES)、 図 5 (F)のパケット 70を生成し (T21)、該パケット 70を各子機に送信する (T22)。
[0222] 各子機では、パケット 70を受信する力否かを検出して 、る (T23)。 T22で送信され たパケット 70を受信したことを検出すると (T23で YES)、該受信パケット 70の内容に 基づきフィールド F1の親機 IDデータと不揮発性 RAM22から読み出した親機 IDデ ータ 22Cとを照合して、一致する力否かを判定する (T24)。不一致であれば、認証 に成功しなかったので (Τ24で NO)、該パケット 70を無視する(T29)。
[0223] 一方、一致して!/、れば、認証に成功したので (T24で YES)、該受信パケット 70の フィールド F3のデータ BDに基づき当該パケット 70は自己宛てのものと判定して、以 降の処理にお 、てフィールド F4のコマンド情報 74を解析する(T25)。その解析結果 に基づき報知(出力)の動作を行なう (T26)。
[0224] この報知により、ユーザがキーボード 11などを介して応答操作をしたことが判定さ れると (T27で YES)、回線接続要求のコマンドをフィールド F4に格納した図 5 (I)の パケット 70が生成されて送信される (T28)。その後、親機 ΡΒは当該パケット 70を受 信して、受信したパケット 70の内容に基づき通信相手の子機を認証して、認証した 子機と Line2との間の回線を接続して外部との通信を実行する。
[0225] 親機 PB側の操作に戻り、子機にパケット 70を送信した後 (T22)、親機 PBの CPU 51は、他方の親機 PAに対して外線 Line2に着信があったことを示すコマンドを送信 する(T30)。その後、親機 ΡΒの CPU51は、コマンド監視ルーチン R10を実行し (Τ 31)、 T28で子機力も送信された回線接続要求コマンドのパケット 70の受信を待つ。
[0226] 親機 PAでは、 T30で送信されたコマンドを受信すると (T33で YES)、該受信コマ ンドを解析し、解析結果に基づき'外線 Line2に着信あり'の報知(出力)を行なう (T3 5、 T37)。
[0227] 5) Linelと line2に同時に呼出しの着信があった場合:
上記 3)と 4)の態様に従う動作が行なわれる。
[0228] 各子機、 Master (親機 PA)、 Slave (親機 PB)は、表示、音声等から回線 Linelおよび L ine2の両方に呼出しが着信している状況であることを知る。各子機ではキーボード 11 を介してどちらの回線の呼出しに応じるかの選択を含む応答操作がなされる。該応 答操作を行なった子機から、回線接続要求のコマンド情報 74を格納した図 5 (I)のパ ケット 70が発信されて、 Masterおよび Slaveの親機 PAおよび PBにてそれぞれ当該パ ケット 70が受信されて、受信されたパケット 70のコマンドが解析される。解析の結果、 応答操作をした子機において Linelを選択したことを示す場合には、当該パケット 70 は Linelを接続した Masterの親機 PAにお!/、て処理されて、 Line2を接続して!/、る Slave の親機 PBでは当該パケット 70は無視される。逆に、 Line2を選択したことを示す場合 には Slaveの親機 PBにおいて当該パケット 70が処理されて Line 1を接続して!/、る Mast erの親機 PAでは当該パケット 70は無視される。
[0229] 6) 資源の使用要求が競合した場合:
Linelで FAX通信している間に Line2に呼出しが着信した場合に、 Line2の着信が F AX通信を要求して 、ることを検知した状態、すなわち資源 (FAX機能部 47)の使用 要求が競合した状態では、以下のように動作する。なお、 FAX通信を要求しているこ とは該呼出しが FAX送信を目的としていることを示す信号、例えば CNG信号が Line2 を介して受信されることにより検出される。 CNG信号は 0.5secの 1100Hzと 2secの休止 の繰返しパターンの信号である。 CNG信号は、 FAX通信の要求元である外部の機 器が、親機 PBから FAX信号を用いた応答を受信するまでの期間、送信される。
[0230] 使用要求が競合した場合、従来の単なる 2回線を接続した端末 (Linelと Line2に独 立した FAX機能部を持つ端末以外の端末)では、 FAX機能を有して 、ても該 FAX 機能は 1つしかないので、 Linelの FAX通信が終了するまで、 Line2の FAX通信は待 機状態に設定される。
[0231] これに対して、本実施の形態の 2回線設定モードを経た図 2の端末 PPは、 FAX機 能部 47Aを有する Masterと FAX機能部 47Bを有する Slaveを備えるので、 Line2に着 信した FAX通信の要求に対しても、待ち無しで該要求を受付けて FAX通信を開始 することができる。
[0232] 上述の FAX機能の説明は、留守録機能の場合でも同様である。つまり、従来の単 なる 2回線を接続した端末 (Linelと Line2に独立した留守録機能部を持つ端末以外 の端末)では、留守録機能を有していても該留守録機能は 1つしかないので、 Linel の通話が通信が終了するまで、 Line2の通話は待機状態に設定される。
[0233] これに対して、本実施の形態の 2回線設定モードを経た図 2の端末 PPは、留守録 機能部 48Aを有する Masterと留守録機能部 48Bを有する Slaveを備えるので、 Line2 に着信した通話の要求に対しても、待ち無しで該要求を受付けてメッセージ録音を 開始することができる。
[0234] この様に、端末 PPにより、 2回線について同時に同一の機能部(資源)を使用する 要求が発生しても、要求を待たすことの無 、システムを構築できる。
[0235] (2回線設定モードにおける子機の新規登録の手順にっ 、て)
図 2の 2回線設定モードにおける子機の新規登録の手順を図 13のフローチャート に従い説明する。
[0236] まず、親機 PAおよび親機 PBのそれぞれと新規登録されるべき子機とはキーボード 44または 11を操作することによるユーザの指示を介して"子機登録モード"に設定さ れる(S60、 S70、 S80)。以下の通信は子機登録モードに移行している機器におい てのみ行なわれる。
[0237] Master側の親機 PAにお 、ては子機の番号指定のモード (マニュアル Z自動)の別 をキーボード 44を介してユーザにより指定される。マニュアルは新規登録される子機 に対して任意の子機番号 (子機番号データ 22A)を指定することを言い、自動は、空 V、て 、る番号のうち若 、番号から順に新規登録される子機に子機番号 (子機番号デ ータ 22A)として自動的に割当てることを言う。
[0238] Master側の親機 PAにお!/、てキーボード 44をユーザが操作して子機番号が入力さ れると(S61)、 CPU51は、システム情報記憶エリア 54A力も読出した親機 IDデータ と入力された子機番号とをコマンド情報 74として格納した図 5 (D)のパケット 70を子 機に対して送信する(S62)。このときのパケット 70の送信に使用される無線のチヤネ ル(=周波数)は子機登録のための所定チャネルで行なわれる。所定チャネルを特 定する情報は予め親機のメモリに工場出荷時に格納されており、所定チャネルは同 じ親機 IDデータであれば共通の所定チャネルが割当てされて、所定チャネルは親機 IDデータ毎に異なる。
[0239] 新規の子機は、パケット 70を規定時間内に RF通信ユニット 17を介して受取ると(S 71で YES)、それを作業用 RAM21にー且格納する。 CPU20は、作業用 RAM21 に一旦格納した親機 IDデータと子機番号データとを読みだして、親機 IDデータ 22C および子機番号データ 22Aとして不揮発性 RAM22に格納する(S72)。その後、正 しく受理できたことを通知するために ACKを格納した図 5 (E)のパケット 70を送信元 の親機 (親機 PA)に対して返信する(S73)。当該パケット 70のフィールド F4には 'A CK'とともに、不揮発性 RAM22から読み出した当該新規子機の子機番号データ 2 2Aと子機 IDデータ 22Bとが格納されて 、る。
[0240] 親機 PAは ACKを格納したパケット 70を新規登録の子機力も受信すると(S63で Y ES)、受信したパケット 70のフィールド F4の子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22 Bを読みだして、子機データ記憶エリア 56Aのデータ 70Aに追加する。これにより、 データ 70Aは更新される (S64)。
[0241] そして、親機 PAの CPU51は、子機データ記憶エリア 56Aのデータ 70Aから、新た に追加した子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bとを読出し、読み出したこれら データを用いて子機データ記憶エリア 56Bの内容を更新するよう指示するコマンドを 、他方の親機 PBに通知する(S65)。
[0242] 親機 PBにおいては、当該更新指示のコマンドの通知を受信する(S81で YES)。
そして、親機 PBの CPU51は、自己の子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bを、 受信したコマンドが示す新規子機の子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bの組 み合わせを追加することにより更新する(S82)。この結果、親機 PAの子機データ記 憶エリア 56Aのデータ 70Aと親機 PBの子機データ記憶エリア 56Bのデータ 70Bは、 新規登録された子機の子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bの組み合わせを含 むように更新される。
[0243] 以上の処理が終了後、各親機および各子機は子機登録モードは終了して、待機状 態へと移行してする。
[0244] なお、新規登録される子機の子機番号データ 22Aは親機 PAで決めるようにして ヽ るがこれに特定されない。たとえば、新規子機のキーボード 11を介してユーザが入力 した子機番号を用いるようにしてもよい。その場合には、新規子機カゝらユーザが入力 した子機番号データが親機 PAに送信されるので、親機 PAは当該子機番号データ を受信して、受信した子機番号データと子機データ記憶エリア 56Aの各子機番号デ ータ 22Aとを比較する。比較結果に基づき、受信した子機番号データが子機データ 記憶エリア 56Aの子機番号データ 22Aの ヽずれとも一致しな!ヽことを、すなわち新 規子機の子機番号データが既存の子機に当てられた子機番号データ 22Aと重複し てないことを判定すれば、親機 PA力も新規子機に対して'承認'のコマンドを送信す るとともに、子機データ記憶エリア 56Aに受信した子機番号データを追加格納する。 新規子機は、親機 PAから'承認'を受信すると、ユーザが入力した該子機番号を子 機番号データ 22Aとして不揮発性 RAM22に格納する。
[0245] (2回線設定モードの解除)
上述した 2回線設定モードにより 2回線対応機能部 62A(62B)の Master機能部 63 A (63B)または Slave機能部 64A(64B)が起動されて有効化された親機について、 2 回線設定モードを解除して、代りに元の 1回線対応機能部 61 A (6 IB)を起動して有 効化するための設定解除モードについて図 14の手順を参照して説明する。
[0246] 図 2に示すように、親機 PAが Masterとして親機 PBが Slaveとして機能して!/、た 2回線 設定モードを経た環境があると想定する。この 2回線設定モードの環境を解除するに は、以下の処理が行なわれる。
[0247] Master側の親機 PAにおいては以下のようである。まず、ユーザがキーボード 44を 操作して 2回線設定モードを解除するためのモードを設定するための指示を入力す る(S40)。親機 PAの CPU51は、この指示を入力したことに基づいてケーブル 60を 介して、親機 PBに対して 2回線設定モードの解除を指示するコマンドを送信する(S 41)。
[0248] その後、親機 PAの内部では、 2回線対応機能部 62Aの Master機能部 63Aに代わ つて 1回線対応機能部 61Aが有効化されて、以降は 1回線対応機能部 61Aに従う動 作が行なわれる(S42)。
[0249] 一方の親機 PBでは、ケーブル 60を介して親機 PAから 2回線設定モード解除コマ ンドを受信すると(S45で YES)、 2回線対応機能部 62Bの Slave機能部 64Bに代わ つて 1回線対応機能部 61Bを有効化する(S46)。そして、システム情報退避エリア 5 5B力も元の親機 IDデータを読出し、読み出した親機 IDデータをシステム情報記憶 エリア 54Bに格納(上書き)する(S47)。これにより、 1回線設定モードにおいて通信 の認証に用いられる親機 IDデータは元に戻る。
[0250] 以上の手順を経て 2回線設定モードが解除されると各子機については次の操作が なされる。なお、親機 PA(PB)のシステム情報記憶エリア 54A(54B)に格納された 親機 IDデータは、キーボード 44を所定操作することにより読出して LCD43に表示す ることができる。また子機の不揮発性 RAM22の子機 IDデータ 22Bおよび子機番号 データ 22Aは、キーボード 11を所定操作することにより読出して LCD10に表示する ことができると想定する。
[0251] 2回線設定モードの下で使用していた子機群 CCの各子機は親機 PAの親機 IDデ ータを共有しているので、すべての子機が親機 PAに従属した状態である。そこで、 ユーザは子機群 CCの各子機を、親機 PAおよび親機 PBの 、ずれに従属させるかを 選択する。その後、ユーザは親機 PAに従属すると選択した子機のそれぞれについ て、重複のな!、ように子機番号データ 22Aと従属すべき親機 PAの親機 IDデータ 22 Cをキーボード 11から入力するので、 CPU51は入力された子機番号データ 22Aと 親機 IDデータ 22Cを不揮発性 RAM22に格納する。同様に親機 PBに従属すると選 択した子機についても操作がされる。
[0252] その後、ユーザは各親機のキーボード 44を操作して、該親機に従属している全て の子機にっ 、ての子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bを入力するので、 CPU 51は各子機について、入力された子機番号データ 22Aと子機 IDデータ 22Bを対応 付けした組合わせを用いて、子機データ記憶エリア 56A(56B)のデータ 70A(70B) を更新する。これにより、図 2の子機データ記憶エリア 56A(56B)の内容は例えば、 図 1 (A)と (B)に示すようなデータ 70A(70B)に更新される。その後、ユーザはケー ブル 60を外す。これにより図 2から図 1 (A)と(B)の状態に戻ることになる。
[0253] (さらなる他の実施の形態)
上述の各実施の形態はデジタルコードレス電話セットを例示して 、るが、適用可能 な機器は電話セットだけに限定されず、各種のデジタルコードレス端末機に適用でき る。デジタルコードレス端末機に本実施の形態に係る機能を搭載した場合、ハードウ エアの変更としては端末機間をケーブル 60を介して接続するコネクタ 42を取り付ける だけであり、その他はソフトウェアの対応で処理することができるから、安価に機能を 達成できる。
[0254] また、図 2では 2回線を接続する構成としたが 3回線以上を接続する構成にしてもよ い。この場合には親機 Pには 2つ以上の他の親機を接続できるようにコネクタ 42が改 良されるであろう。
[0255] また、各実施の形態では親機 PAまたは PBまたは端末 PPには 1つ以上の子機が 従属している力 これらそれぞれに従属する子機の数は 0台であってもよい。この場 合には、各親機の電話機能部 46A (または 46B)を用いた通話がされる。
[0256] (各実施の形態による効果)
以上説明した実施の形態によれば、図 1 (A)または図 1 (B)に示す 1回線に対応の デジタルコードレス電話セットとして販売はする力 該電話セットの親機について拡張 機能としての 2回線設定モードのための 2回線対応機能部 62A (または 62B)を備え るようにしている。従来、 2回線対応機能は専用製品でし力提供されていな力つたの で、 2回線対応デジタルコードレス電話システムを容易に、安価に提供できる。
[0257] また、上述した電話セットでは、既存の 1回線のデジタルコードレス電話セットに、 R Fモジュール 50の改良とケーブル 60を接続するコネクタを付けるだけの簡単な機能 追カ卩により、 2回線対応の電話セットにすることができる。
[0258] また、 1回線対応の親機の付加機能部 45が有する機能部の種類を増やし、また各 親機毎に付加される機能部の種類を異ならせる。これにより、 2回線対応システムを 望むユーザは、要求する種類と数の機能部を得られるように親機同士を組合わせる ことで、簡単に該要求を満たす 2回線システムを提供できる。
[0259] 2回線システムを 1つの筐体に組み込んだ機器では、従来は、 2回線に対し留守録 機能や FAX機能がそれぞれ 1つし力搭載されておらず、 2回線に同時にそれらに対 する要求が着信した場合、一方の要求について機能部を用いた処理が実行されて、 他方の要求は該処理の実行が終了するまで待機させられることになる。これに対して 本実施の形態では、独立した 2台の機器 (親機)を用いる為、 2台の親機両方にこれ ら機能部を搭載した機種を選べば、 2回線に同時に同一種類の機能部への要求が 着信した場合であっても、 V、ずれの要求も待たせること無く両要求を並行して処理で きる。
[0260] たとえば、 2回線対応機能部 62A (または 62B)を持つ親機を 1台のみ使用してい たユーザが、オフィスに接続する回線をもう 1回線増やし、 2回線システムの導入を図 つた場合、もう 1台の 2回線対応機能部 62A (または 62B)を持つ親機を購入すること で、既存の機器を破棄せずに有効に利用できる。
[0261] このように、 2回線対応モデルの電話セットを独立して開発しなくてもよくなつて、 1 回線システムを必要としな 、ユーザと、 2回線システムを必要とするユーザの両方の 需要を 1つの電話セットで満たすことができる。
[0262] 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと 考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって 示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが 意図される。

Claims

請求の範囲
[1] 外部の複数の電話回線のそれぞれが接続された複数の親機 (PA、 PB)と、 1つま たは前記複数の親機と無線通信する複数の子機 (CC)を備える電話システムであつ て、
前記複数親機のそれぞれは、
前記複数の電話回線を介した通信を行なうための複数回線対応部と、自己に接続 された前記電話回線のみを介して通信を行なうための 1回線対応部とを含み、前記 複数回線対応部と前記 1回線対応部のいずれか一方が選択的に能動化されて、 前記 1回線対応部が能動化された場合において、
前記複数子機それぞれには通信のための認証に用いる異なる子機識別子(22B) と、 1つの前記親機の通信時との通信のための認証に用いる親機識別子(22C)とが 割当てされて、前記複数親機それぞれには異なる前記親機識別子と、当該親機と通 信する 1つ以上の前記子機の前記子機識別子がが割当てされて、
前記複数回線対応部が能動化された場合にぉ ヽて、
前記複数親機それぞれには前記異なる親機識別子に代替して共通の親機識別子 と前記複数の子機の前記異なる子機識別子とが割り当てされて、前記複数の子機そ れぞれには、前記異なる子機識別子に追加して前記共通の親機識別子が割り当て されて、
前記複数回線対応部が能動化された場合にぉ 、て、前記複数の子機それぞれが 、前記親機に対して送信するデータには当該子機に割り当てされた前記異なる子機 識別子と前記共通の親機識別子とが含まれて、前記複数親機のいずれかが、前記 子機に送信するデータには当該親機に割り当てされた前記共通の親機識別子が含 まれることを特徴とする、電話システム。
[2] 前記複数親機それぞれは付加機能部 (45)をさらに含み、
前記複数回線対応部が能動化された状態にぉ 、て、前記複数電話回線を介して 前記付加機能部の複数の使用要求が着信した場合には、前記複数使用要求のそ れぞれは前記複数親機のそれぞれにお ヽて前記付加機能部を用いて処理されるこ とを特徴とする、請求項 1に記載の電話システム。
[3] 前記付加機能部の種類と数は前記複数親機それぞれにおいて異なることを特徴と する、請求項 2に記載の電話システム。
[4] 前記複数回線対応部は、前記子機力も回線接続要求を受信したとき、前記複数電 話回線のいずれかと該子機とを通信可能に接続することを特徴とする、請求項 1に記 載の電話システム。
[5] 前記回線接続要求は回線を指定する回線指定情報を含み、
前記複数親機それぞれの前記複数回線対応部は、
受信した前記回線接続要求の前記回線指定情報により、該複数回線対応部を含 む前記親機に接続された前記電話回線が指定されるときは、該電話回線と該子機と を通信可能に接続することを特徴とする、請求項 4に記載の電話システム。
[6] 前記複数親機それぞれにお!、て前記複数回線対応部が能動化されたとき、前記 複数親機のいずれか 1つがマスタに指定されて他の親機はスレーブに指定され、 前記複数親機それぞれはさらに、
前記マスタに指定されたときに自己に割当されて ヽた前記親機識別子を送信する マスタ識別子送信部と、
前記スレーブに指定されたときに他の親機の前記マスタ識別子送信部から受信し た前記親機識別子を用いて、自己に割当されていた元の前記親機識別子を更新す るスレーブ識別子更新部とを含む、請求項 1に記載の電話システム。
[7] 前記複数親機それぞれはさらに、
前記スレーブに指定されたとき、他の親機の前記マスタ識別子送信部から受信した 前記親機識別子を、自己に割当されていた元の前記親機識別子と共通の親機識別 子が割当された 1つ以上の子機に対して送信するスレーブ識別子送信部を含み、 前記複数子機それぞれは、
前記スレーブ識別子送信部により送信された前記親機識別子を受信して、受信し た前記親機識別子を用いて、自己に割当されていた元の前記親機識別子を更新す る子機側識別子更新部を含む、請求項 6に記載の電話システム。
[8] 前記複数親機それぞれはさらに、
前記スレーブに指定された後に前記 1回線対応部が前記複数回線対応部に代替 して能動化されたとき、自己に割当されていた前記親機識別子を元の親機識別子に 戻す親機識別子戻し部を含む、請求項 6に記載の電話システム。
[9] 新規の前記子機が前記電話システムに登録されるとき、前記マスタに指定された前 記親機は前記新規の子機に対して、前記共通の親機識別子を割当てるためのコマ ンドを送信することを特徴とする、請求項 6に記載の電話システム。
[10] 前記マスタに指定された前記親機の前記複数回線対応部は、前記子機から未使 用の回線につ!ヽての未使用回線接続要求を受信したとき、
前記複数の電話回線のうちから検出した未使用の電話回線と該子機とを通信可能 に接続することを特徴とする、請求項 6に記載の電話システム。
[11] 前記未使用回線接続要求は、選択すべき回線を指示する選択回線指示情報を含 み、
前記マスタに指定された前記親機の前記複数回線対応部は、未使用の電話回線 のうちから、前記子機から受信した前記未使用回線接続要求の前記選択回線指示 情報に基づき選択した電話回線と、該子機とを通信可能に接続することを特徴とする
、請求項 10に記載の電話システム。
[12] 前記マスタに指定された前記親機の前記複数回線対応部は、前記スレーブに指定 された前記親機から該親機に接続された前記電話回線が使用中か否かの通知を受 信することを特徴とする、請求項 10に記載の電話システム。
[13] 前記複数子機それぞれは、自己を一意に識別するための子機データ(22A)を記 憶する記憶部を含み、
前記子機データは、通信にお!ヽて送信元および送信先の前記子機を特定するた めに用いられることを特徴とする、請求項 1に記載の電話システム。
[14] 新規の前記子機が前記電話システムに登録されるとき、前記マスタに指定された前 記親機は前記新規の子機に対して、前記子機データを割当てるためのコマンドを送 信することを特徴とする、請求項 13に記載の電話システム。
[15] 前記複数回線対応部が能動化されたとき、前記複数親機のいずれ力 1つがマスタ に指定されて他の親機はスレーブに指定され、
前記複数親機それぞれは、 自己に割当てされた前記親機識別子と共通の親機識別子が割当てされている前 記子機の前記子機識別子と前記子機データとを対応付けて格納する子機データ格 納部と、
前記マスタに指定されたときに自己に割当されていた前記親機識別子と共通の親 機識別子が割当されている 1つ以上の子機それぞれに対応の前記子機識別子と前 記子機データを、前記子機データ格納部カゝら読出し送信するマスタ側データ送信部 と、
前記スレーブに指定された前記親機カゝら送信された追加後子機データを受信して 、受信した前記追加後子機データを用いて自己の前記子機データ格納部の内容を 更新する格納データ更新部と、
前記スレーブに指定されたときに前記マスタ側データ送信部から受信した前記子 機識別子と前記子機データを、自己の前記子機データ格納部に追加して格納する データ追加部と、
前記データ追加部によりデータが格納された後の前記データ格納部のデータを読 みだして、読み出されたデータを、前記追加後子機データとして前記マスタに指定さ れた前記親機に送信する追加後データ送信部とを含む、請求項 1に記載の電話シス テム。
[16] 前記複数親機それぞれはさらに、
前記データ追加部によるデータ追加後の前記子機データ格納部の内容に基づき、 元から格納されて ヽた前記子機データ中に、前記マスタ側データ送信部から受信し た前記子機データと重複した前記子機データがあるか否か判定する判定部と、 前記判定部の判定結果が、重複した前記子機データがあることを示す場合には、 前記子機データ格納部における元から格納されて ヽた前記子機データを、前記重複 を解消するように変更する子機データ変更部とを含む、請求項 15に記載の電話シス テム。
[17] 前記複数親機それぞれは、
前記子機データ変更部により対応の前記子機データが変更された前記子機に対し て、該子機に割当された前記子機データを変更後の子機データに更新するよう指示 するコマンドを送信する、請求項 16に記載の電話システム。
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