WO2017022210A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2017022210A1
WO2017022210A1 PCT/JP2016/003467 JP2016003467W WO2017022210A1 WO 2017022210 A1 WO2017022210 A1 WO 2017022210A1 JP 2016003467 W JP2016003467 W JP 2016003467W WO 2017022210 A1 WO2017022210 A1 WO 2017022210A1
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WO
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unit
operation mode
communication
installation
state
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/003467
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
昌典 栗田
吉木 和久
阪本 浩司
佳武 島田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/181Prevention or correction of operating errors due to failing power supply

Definitions

  • the present invention generally relates to a communication device, and more particularly to a communication device using a battery as a power source.
  • a fire alarm is installed in a facility such as a house, and when a fire is detected, it notifies the person in the facility that a fire has occurred. Therefore, in order to prevent the battery from running out at the time of notification, the fire alarm periodically detects the voltage of the battery, and if the voltage of the battery falls below a predetermined value, notifies the user to replace the battery. Do. Thereby, the user of a fire alarm device can perform battery replacement.
  • the present invention has been made in view of the above reasons, and an object thereof is to provide a communication device capable of extending the life of a battery.
  • the communication device includes a main body unit, an operation unit, a processing unit, a first determination unit, and a second determination unit.
  • the main body includes a communication unit and operates with power supplied from a battery.
  • the processing unit controls the operation of the main body in one of an operation mode of a first operation mode for performing a normal operation and a second operation mode for performing a standby operation with lower power consumption than the first operation mode.
  • the first determination unit determines whether the operation unit has received an instruction to shift to the first operation mode when the operation mode is the second operation mode. Whether the transition condition for shifting the operation mode from the second operation mode to the first operation mode is satisfied when the first determination unit determines that the second determination unit has received the transition instruction. Judge whether or not.
  • the processing unit shifts the operation mode from the second operation mode to the first operation mode when the second determination unit determines that the transition condition is satisfied.
  • This communication device can extend the battery life.
  • FIG. 1 is a block diagram of a communication device in Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of a communication system provided with the communication apparatus in Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of the communication apparatus 10 according to the transition from the second operation mode to the first operation mode in the first embodiment.
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of the communication apparatus 10 according to the transition from the first operation mode to the second operation mode in the first embodiment.
  • It is a block diagram of the communication apparatus in Embodiment 2.
  • 10 is a flowchart illustrating an operation of the communication apparatus 10 according to the transition from the second operation mode to the first operation mode in the second embodiment.
  • 10 is a flowchart illustrating an operation of the communication apparatus 10 according to the transition from the second operation mode to the first operation mode in the third embodiment.
  • the communication device 10 is, for example, a fire detection device.
  • the plurality of communication devices 10 and the management device 100 constitute a wireless communication system 1.
  • the plurality of communication devices 10 and the management device 100 are installed in the same house.
  • one communication device 10 detects a fire, it transmits a fire detection signal indicating that a fire has been detected to the management device 100 wirelessly.
  • the management device 100 notifies other devices that a fire has occurred via the Internet or the like.
  • the communication device 10 receives power supply from a battery 11 to be described later, and performs a first operation mode for performing a normal operation including an operation for communicating with the management device 100, and a second operation for performing a standby operation with lower power consumption than the first operation mode. It operates in one of the operation modes.
  • the communication device 10 operates in the second operation mode at the time of shipment.
  • the communication device 10 receives a power supply from the battery 11 and operates in the second operation mode, accepts a transition instruction from the second operation mode to the first operation mode from the user, and satisfies a predetermined transition condition. When doing so, the mode shifts from the second operation mode to the first operation mode.
  • the wireless communication system 1 includes a maintenance device 101 as shown in FIG.
  • the maintenance device 101 is a device possessed by, for example, a maintenance person who is requested to repair the communication device 10 and performs wireless communication with the communication device 10.
  • the communication device 10 When the communication device 10 is operating in the first operation mode and receives a transition message indicating an instruction to shift from the maintenance device 101 to the second operation mode, the communication device 10 shifts from the first operation mode to the second operation mode. .
  • the communication device 10 includes a main body 10 ⁇ / b> A, a battery 11, and an operation unit 12.
  • Main unit 10A receives power supply from battery 11 and operates in one of the first operation mode and the second operation mode.
  • the main body unit 10 ⁇ / b> A includes a fire detection unit 13, a communication unit 14, and a control unit 15.
  • the battery 11 is a power source that supplies power for operating the communication device 10, and is, for example, a lithium battery.
  • the battery 11 is installed so that it cannot be removed from the communication device 10.
  • the operation unit 12 and the main body unit 10 ⁇ / b> A are supplied with power from the battery 11.
  • the operation unit 12, the fire detection unit 13, the communication unit 14, and the control unit 15 are supplied with power from the battery 11.
  • part of the operation unit 12 and the main body unit 10 ⁇ / b> A is supplied with power from the battery 11.
  • the operation unit 12 and the control unit 15 are supplied with power from the battery 11.
  • the operation state of the communication unit 14 when power is supplied to the communication unit 14 is referred to as a communicable state, and the operation state of the communication unit 14 when power is not supplied (communication unit 14).
  • the state where the operation is stopped) is referred to as a communication disabled state.
  • the operation state of the fire detection unit 13 when power is supplied to the fire detection unit 13 is referred to as a fire-detectable state, and the operation state of the fire detection unit 13 when no power is supplied (fire detection)
  • the state in which the operation of the unit 13 is stopped) is called a fire detection impossible state.
  • the operation unit 12 includes operation buttons and accepts operations from the user.
  • the operation unit 12 is a circuit that receives power supply from the battery 11 and includes a circuit (operation circuit) that outputs a signal to the control unit 15 described later when an operation button is pressed.
  • the operation unit 12 receives a power supply from the battery 11 and receives a transition instruction when the user presses the operation button for a long time while the main body unit 10A is operating in the second operation mode. At this time, the operation circuit of the operation unit 12 outputs a signal to the control unit 15 while the operation button is held down.
  • the long press means that the operation button of the operation unit 12 is pressed for, for example, 1 second or longer. However, this value is an example and is not intended to be limited to this value.
  • the fire detector 13 is, for example, a heat detector, a smoke detector, a flame detector, or the like, and detects the presence or absence of a fire.
  • the fire detection unit 13 is in a fire-detectable state in the first operation mode, and is in a fire-detection disabled state in the second operation mode.
  • the operation state of the fire detection unit 13 is changed from the fire detection disabled state to the fire detection enabled state by control of the processing unit 23 described later.
  • the communication unit 14 is a communication circuit that performs wireless communication, for example, a communication circuit that performs wireless communication at a short distance.
  • the communication unit 14 periodically communicates with the management apparatus 100 while operating in the first operation mode. Thereby, the management apparatus 100 can confirm the presence of the communication apparatus 10.
  • the communication unit 14 transmits a fire detection signal to the management device 100.
  • the operation unit 12 receives a transition instruction while the main body unit 10A is operating in the second operation mode
  • the communication unit 14 is activated under the control of the processing unit 23 described later, and the operation state of the communication unit 14 Is changed from the communication disabled state to the communication enabled state.
  • the communication part 14 transmits the communication start signal showing starting communication to the management apparatus 100 by control of the process part 23.
  • the communication unit 14 enters a reception wait state for a response signal indicating that the communication start signal has been received.
  • the control unit 15 has a microcomputer (microcontroller) as a main configuration, for example, and realizes a desired function by executing a program stored in the memory.
  • the program may be written in a memory in advance or may be provided by being stored in a recording medium such as a memory card.
  • the control unit 15 includes a first determination unit 21, a second determination unit 22, and a processing unit 23 as illustrated in FIG. 1.
  • the first determination unit 21 receives power supply from the battery 11 and is in a state where the main unit 10A is operating in the second operation mode, whether or not a transition instruction is received by the operation unit 12 (operation button of the operation unit 12). Whether or not is pressed for a long time. Specifically, the first determination unit 21 operates when the main unit 10A operates in the second operation mode and receives a signal output from the operation circuit of the operation unit 12 for 1 second or longer. The unit 12 determines that the transfer instruction has been accepted.
  • the second determination unit 22 determines that there is a transition condition for shifting from the second operation mode to the first operation mode within a predetermined time. It is determined whether or not it is established. Specifically, the second determination unit 22 determines whether the communication unit 14 has received a response signal from the management device 100 within a predetermined time after the communication unit 14 has transmitted a communication start signal to the management device 100. To do. The second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied when the response signal is received within a predetermined time after the communication start signal is transmitted. The second determination unit 22 determines that the transition condition is not satisfied when the response signal is not received within a predetermined time after the communication start signal is transmitted.
  • the predetermined time is, for example, 30 seconds. However, this value is an example and is not intended to be limited to this value.
  • the processing unit 23 controls the operation of the main unit 10A in one of the first operation mode and the second operation mode. Specifically, the processing unit 23 controls the operation of the main unit 10A in the second operation mode until a transition instruction is accepted by the operation unit 12 and a predetermined transition condition is satisfied.
  • the processing unit 23 changes the operation state of the communication unit 14 from the communication disabled state to the communication enabled state when the first determination unit 21 determines that the operation unit 12 has received the transition instruction. Specifically, the processing unit 23 starts power supply from the battery 11 to the communication unit 14 and activates the communication unit 14. The processing unit 23 controls the communication unit 14 so that the communication unit 14 transmits a communication start signal to the management apparatus 100. With this control, the communication unit 14 transmits a communication start signal to the management apparatus 100.
  • the processing unit 23 shifts the operation mode of the main body unit 10A from the second operation mode to the first operation mode, and thereafter the first operation mode. Control the operation with.
  • the processing unit 23 activates the fire detection unit 13. Specifically, the processing unit 23 starts supplying power from the battery 11 to the fire detection unit 13.
  • the operation unit 12, the fire detection unit 13, the communication unit 14, and the control unit 15 are supplied with power from the battery 11.
  • the operation state of the fire detection unit 13 is changed from the fire detection disabled state to the fire detection enabled state.
  • the processing unit 23 sets the operation state of the communication unit 14 to a communication disabled state. Specifically, the processing unit 23 stops the operation of the communication unit 14 by stopping the power supply from the battery 11 to the communication unit 14, and subsequently causes the main body unit 10A to operate in the second operation mode.
  • the processing unit 23 changes the operation mode of the main unit 10A from the first operation mode. Transition to the second operation mode. In this case, the processing unit 23 stops the power supply from the battery 11 to the fire detection unit 13 and the communication unit 14 in the main body unit 10A. Thereby, the operation state of the communication unit 14 is changed from the communicable state to the communicable state.
  • the processing unit 23 controls the communication unit 14 to transmit a fire detection signal to the management device 100 when a fire is detected by the fire detection unit 13.
  • the communication device 10 operates in the second operation mode at the time of shipment, and when the purchaser (user) of the communication device 10 wants the communication device 10 to start fire detection, the operation mode is changed from the second operation mode. Transition to the first operation mode.
  • the first determination unit 21 determines whether the operation unit 12 has received a transition instruction in a state where the main body unit 10A is operating in the second operation mode upon receiving power supply from the battery 11 (step S1). Specifically, the first determination unit 21 determines whether or not the operation button of the operation unit 12 has been pressed for a long time.
  • step S1 If the first determination unit 21 determines that the operation unit 12 has not received a transition instruction (“No” in step S1), the process waits for a transition instruction.
  • the second determination unit 22 determines whether the communication has been successful within a predetermined time (Ste S2). Specifically, the second determination unit 22 determines whether or not the communication unit 14 has received a response signal within a predetermined time after the communication unit 14 transmits a communication start signal to the management apparatus 100. At this time, the processing unit 23 changes the operation state of the communication unit 14 from the communication disabled state to the communication enabled state, and controls the communication unit 14 to transmit a communication start signal to the management apparatus 100.
  • the processing unit 23 shifts the operation mode from the second operation mode to the first operation mode (step S3). Specifically, the second determination unit 22 determines that the communication is successful (the transition condition is satisfied) when the communication unit 14 receives the response signal within a predetermined time after transmitting the communication start signal. . The processing unit 23 activates the fire detection unit 13 when the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied.
  • the processing unit 23 determines that the communication is unsuccessful (“No” in step S2), the processing unit 23 maintains the second operation mode (step S4). Specifically, the second determination unit 22 is unsuccessful in communication when the communication unit 14 does not receive a response signal within a predetermined time after the communication start signal is transmitted (the transition condition is not satisfied). ). In this case, the processing unit 23 changes the operation state of the communication unit 14 from the communicable state to the communicable state. Specifically, the processing unit 23 stops the power supply from the battery 11 to the communication unit 14 and stops the operation of the communication device 10. Also, the process waits for acceptance of a migration instruction.
  • the processing unit 23 determines whether or not the communication unit 14 has received a migration message from the maintenance device 101 when the main unit 10A is operating in the first operation mode (step S10). When it is determined that the communication unit 14 has received the transition message (“Yes” in step S10), the processing unit 23 transitions the operation mode from the first operation mode to the second operation mode (step S11). If it is determined that the communication message 14 is not received by the communication unit 14 (“No” in step S10), the processing unit 23 continues to operate the main unit 10A in the first operation mode and waits for reception of the transfer message.
  • the communication device 10 is a fire detection device, but is not limited thereto.
  • the communication device 10 may be a device that detects an intruder when the house is absent, or may be a device that reports an abnormality in the house to a device outside the house via the management device 100. That is, the communication device 10 may be a security device that is driven by the battery 11 and performs wireless communication with the management device 100.
  • the battery 11 may be included in the constituent elements of the communication device 10 or may not be included in the constituent elements of the communication device 10. Further, the battery 11 may be configured to be removable, or may be configured to be externally attached to the communication device 10.
  • the communication apparatus 10 has received the transition instruction by long-pressing the operation button of the operation unit 12, but the present invention is not limited to this.
  • the communication device 10 may accept the transition instruction by continuously pressing the operation button of the operation unit 12 a predetermined number of times. Further, when the operation unit 12 includes a plurality of operation buttons, the transition instruction may be received by pressing at least two operation buttons simultaneously.
  • the communication device 10 shifts the operation mode from the first operation mode to the second operation mode when receiving the shift message from the maintenance device 101 while operating in the first operation mode.
  • the present invention is not limited to this.
  • the communication device 10 When the communication device 10 is operating in the first operation mode and receives a transition message from the maintenance device 101 while receiving a predetermined operation, the communication device 10 changes the operation mode from the first operation mode to the second operation mode. You may enter mode.
  • the predetermined operation is, for example, that an operation button of the operation unit 12 is pressed. Further, when the operation unit 12 includes a plurality of operation buttons, the predetermined operation may be that at least two operation buttons are pressed simultaneously.
  • the communication device 10 receives the migration message from the maintenance device 101, but is not limited thereto.
  • the communication device 10 may receive the migration message from the management device 100.
  • the predetermined transition condition is different from that in the first embodiment.
  • the points different from the first embodiment will be mainly described.
  • symbol is attached
  • the main body 10A of the communication device 10 further includes an installation detection unit 16 in addition to the components of the main body 10A according to the first embodiment.
  • Each component (battery 11, operation unit 12, fire detection unit 13, communication unit 14, control unit 15, and installation detection unit 16) included in the communication device 10 is housed in a housing 10 ⁇ / b> B of the communication device 10. .
  • the operation unit 12 and the main body unit 10A are supplied with power from the battery 11.
  • the fire detection unit 13, the communication unit 14, the control unit 15, and the installation detection unit 16 are supplied with power from the battery 11.
  • part of the operation unit 12 and the main body unit 10 ⁇ / b> A is supplied with power from the battery 11.
  • the operation unit 12 and the control unit 15 are supplied with power from the battery 11.
  • the operation state of the installation detection unit 16 when power is supplied to the installation detection unit 16 is referred to as an installation detection possible state
  • the operation state of the installation detection unit 16 when power is not supplied. (A state where the operation of the installation detection unit 16 is stopped) is referred to as an installation detection impossible state.
  • the installation detection unit 16 is, for example, a magnetic detection circuit, and detects whether or not the housing 10B of the communication device 10 housing at least the main body unit 10A and the processing unit 23 is installed on a wall of a house.
  • the installation detection unit 16 detects whether or not the casing 10B of the communication device 10 is installed depending on whether or not the magnetism of a mounting base (base) provided with a magnet provided at an installation location such as a wall is detected. To do.
  • the installation detection unit 16 is activated by the control of the processing unit 23 when the operation unit 12 receives a transition instruction while operating in the second operation mode, and the operation state changes from the installation detection disabled state to the installation detection enabled state. Is changed to
  • the second determination unit 22 of the present embodiment satisfies a transition condition for shifting from the second operation mode to the first operation mode within a predetermined time.
  • Judge whether to do Specifically, whether or not the second determination unit 22 has detected the installation of the casing 10B of the communication device 10 within a predetermined time after the installation detection unit 16 becomes in a state capable of installation detection by the control of the processing unit 23. Judging.
  • the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied when the installation detection unit 16 detects the installation of the housing 10B of the communication device 10 within a predetermined time after the detection becomes possible.
  • the transition condition is not satisfied. to decide.
  • the predetermined time is, for example, 60 seconds.
  • this value is an example and is not intended to be limited to this value.
  • the processing unit 23 changes the operation state of the installation detection unit 16 from the installation detection disabled state to the installation detection enabled state. Specifically, the processing unit 23 starts power supply from the battery 11 to the installation detection unit 16 and activates the installation detection unit 16.
  • the processing unit 23 shifts the operation mode of the main body unit 10A from the second operation mode to the first operation mode, and thereafter in the first operation mode. Control the behavior. Specifically, the processing unit 23 starts the fire detection unit 13 and the communication unit 14 by starting power supply from the battery 11 to the fire detection unit 13 and the communication unit 14. The operation unit 12, the fire detection unit 13, the communication unit 14, the control unit 15, and the installation detection unit 16 are supplied with power from the battery 11. As a result, the operation state of the fire detection unit 13 is changed from the fire detection disabled state to the fire detection enabled state.
  • the processing unit 23 stops the operation of the installation detection unit 16 by stopping the power supply from the battery 11 to the installation detection unit 16. Subsequently, the main body 10A is operated in the second operation mode.
  • the first determination unit 21 determines whether or not the operation unit 12 has received a transition instruction in a state where the main unit 10A is operating in the second operation mode upon receiving power supply from the battery 11 (step S20). Specifically, the first determination unit 21 determines whether or not the operation button of the operation unit 12 has been pressed for a long time.
  • the main body unit 10A When the first determination unit 21 determines that the operation unit 12 has not received the transition instruction (“No” in step S20), the main body unit 10A is continuously operated in the second operation mode, and the process waits for the transition instruction to be received. It becomes.
  • the second determination unit 22 detects the installation of the casing 10B of the communication device 10 within a predetermined time. It is determined whether or not (step S21). Specifically, the second determination unit 22 determines whether the magnetism of the magnet included in the base is detected within a predetermined time after the detection function of the installation detection unit 16 is activated. At this time, the processing unit 23 changes the operation state of the installation detection unit 16 from the installation detection disabled state to the installation detection enabled state.
  • the processing unit 23 changes the operation mode from the second operation mode to the first.
  • the operation mode is shifted (step S22). Specifically, the second determination unit 22 installs the casing 10B of the communication device 10 when the magnetism of the magnet included in the base is detected within a predetermined time after the installation detection unit 16 enters the installation detectable state. It is determined that it has been detected (the transition condition is satisfied).
  • the processing unit 23 activates the fire detection unit 13 when the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied.
  • the processing unit 23 maintains the second operation mode (step S23). Specifically, the second determination unit 22 installs the housing 10B of the communication device 10 when the magnetism of the magnet included in the base is not detected within a predetermined time after the installation detection unit 16 enters the installation detectable state. It is determined that it is not detected (the transition condition is not satisfied). In this case, the processing unit 23 changes the operation state of the installation detection unit 16 from the installation detection enabled state to the installation detection disabled state. Specifically, the processing unit 23 stops power supply from the battery 11 to the installation detection unit 16. Also, the process waits for acceptance of a migration instruction.
  • the second determination unit 22 determines whether the transition condition is satisfied based on the detection result of the installation detection unit 16. In the present embodiment, the second determination unit 22 determines whether the transition condition is in accordance with the result of whether the communication described in the first embodiment is successful and the detection result of the installation detection unit 16 described in the second embodiment. It is determined whether or not it is established. In the following description, differences from the second embodiment will be mainly described. In addition, the same components as those in the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate.
  • the operation state of the communication unit 14 when power is supplied to the communication unit 14 is referred to as a communicable state, and communication is performed when power is not supplied.
  • the operation state of the unit 14 is referred to as a communication disabled state.
  • the processing unit 23 of the present embodiment changes the operation state of the communication unit 14 from the communication disabled state to the communication enabled state, and changes the operation state of the installation detection unit 16. Change from the undetectable state to the detectable state. Specifically, the processing unit 23 starts power supply from the battery 11 to the communication unit 14 and the installation detection unit 16 and activates the communication unit 14 and the installation detection unit 16.
  • the second determination unit 22 determines whether or not the communication with the management apparatus 100 is successful within a predetermined time (first predetermined time), and the communication apparatus 10 is installed within the predetermined time (second predetermined time). It is determined whether or not it has been done.
  • first predetermined time is, for example, 30 seconds
  • second predetermined time is, for example, 60 seconds.
  • these values are merely examples, and are not intended to limit these values.
  • the processing unit 23 shifts from the second operation mode to the first operation mode. Thereafter, the operation is controlled in the first operation mode. Specifically, the processing unit 23 starts the fire detection unit 13 by starting power supply from the battery 11 to the fire detection unit 13. In the fire detection unit 13, the operation unit 12, the communication unit 14, the control unit 15, and the installation detection unit 16, power from the battery 11 is supplied. As a result, the operation state of the fire detection unit 13 is changed from the fire detection disabled state to the fire detection enabled state.
  • the processing unit 23 stops the operations of the communication unit 14 and the installation detection unit 16. Then, the main body 10A is continuously operated in the second operation mode. Specifically, the processing unit 23 stops the operation of the communication unit 14 and the installation detection unit 16 by stopping the power supply from the battery 11 to the communication unit 14 and the installation detection unit 16.
  • the first determination unit 21 determines whether or not the operation unit 12 has received a transition instruction in a state where the operation is performed in the second operation mode in response to the power supply from the battery 11 (step S30). Specifically, the first determination unit 21 determines whether or not the operation button of the operation unit 12 has been pressed for a long time.
  • step S30 When it is determined by the first determination unit 21 that the operation unit 12 has not received the shift instruction (“No” in step S30), the processing unit 23 continues to operate the main body unit 10A in the second operation mode, and the process is shifted. Waiting to receive instructions.
  • the second determination unit 22 determines whether the communication has been successful within the first predetermined time. Judgment is made (step S31). Specifically, the second determination unit 22 determines whether the communication unit 14 has received a response signal within a first predetermined time after the communication unit 14 transmits a communication start signal to the management apparatus 100. . At this time, the processing unit 23 changes the operation state of the communication unit 14 from the communication disabled state to the communication enabled state, and controls the communication unit 14 to transmit a communication start signal to the management apparatus 100.
  • the second determination unit 22 determines whether the installation detection unit 16 has detected the installation of the housing 10B of the communication device 10 within the second predetermined time. Is determined (step S32). Specifically, the second determination unit 22 determines whether or not the magnetism of the magnet included in the base has been detected within the second predetermined time after the installation detection unit 16 becomes in a state where installation detection is possible. When the second determination unit determines that the communication is successful, the processing unit 23 changes the operation state of the installation detection unit 16 from the undetectable state to the detectable state.
  • the processing unit 23 changes the operation mode from the second operation mode. The process proceeds to the first operation mode (step S33).
  • step S34 the processing unit 23 determines that the communication is not successful (“No” in step S31).
  • step S34 the processing unit 23 changes the operating state of the communication unit 14 from the communicable state to the incommunicable state, and changes the operating state of the installation detection unit 16 from the detectable state to the undetectable state.
  • the processing unit 23 stops power supply from the battery 11 to the communication unit 14 and the installation detection unit 16. Also, the process waits for acceptance of a migration instruction.
  • the second determination unit 22 determines the completion of installation after determining whether or not the communication is successful, but the present invention is not limited to this. The order of determination may be reversed.
  • the installation detection unit 16 when communication is successful, the installation detection unit 16 is set in the installation detectable state, but the present invention is not limited to this.
  • the timing at which the installation detection unit 16 is set in the installation-detectable state is after the first determination unit 21 determines that the transfer instruction has been received, and before the second determination unit 22 makes a determination, the timing does not matter.
  • the communication device 10 includes the communication unit 14, the main body unit 10 ⁇ / b> A that operates by receiving power supply from the battery 11, the operation unit 12, and the processing unit 23.
  • the 1st judgment part 21 and the 2nd judgment part 22 are provided.
  • the processing unit 23 controls the operation of the main unit 10A in any one of the first operation mode in which the normal operation is performed and the second operation mode in which the standby operation with lower power consumption than the first operation mode is performed.
  • the first determination unit 21 determines whether or not the operation unit 12 has received an instruction to shift to the first operation mode when the operation mode is the second operation mode.
  • the second determination unit 22 determines whether or not a transition condition for shifting the operation mode from the second operation mode to the first operation mode is satisfied when the first determination unit 21 determines that the transition instruction has been received. to decide. When the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied, the processing unit 23 shifts the operation mode from the second operation mode to the first operation mode.
  • the communication device 10 since the communication device 10 operates in the second operation mode until the transition instruction is accepted and the transition condition is satisfied, the battery life is longer than that in the case of operating in the first operation mode. Can be achieved.
  • the communication device 10 shifts the operation mode from the second operation mode to the first operation mode through the determination by the first determination unit 21 and the determination by the second determination unit 22, in other words, through two-stage determination. . Therefore, for example, it is possible to prevent the operation mode from being shifted due to an erroneous operation such that the user erroneously operates the operation unit 12 and inputs a shift instruction. In addition, it is not an essential requirement that the battery 11 cannot be removed.
  • the communication device 10 can extend the life of the battery 11 by providing the above-described configuration requirements, and further prevent the operation mode from being shifted due to an erroneous operation. be able to.
  • the battery 11 cannot be removed, the power of the battery 11 is consumed from the time of shipment.
  • providing the above-described components provides a more effective effect than when the battery 11 can be removed. Remarkably can be obtained.
  • the processing unit 23 when the processing unit 23 is determined by the first determination unit that the operation unit 12 has accepted the transition instruction, the operation state of the communication unit 14 Is set in a communicable state, and the communication unit 14 is controlled so that the communication unit 14 transmits a signal (communication start signal) to the management apparatus 100.
  • the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied when the communication unit 14 receives a response signal to the communication start signal from the management device 100 within a predetermined time after the communication start signal is transmitted.
  • the second determination unit 22 determines that the transition condition is not satisfied when the communication unit 14 does not receive a response signal from the external device within a predetermined time.
  • the processing unit 23 stops the operation of the communication unit 14.
  • the communication device 10 determines that the transition condition is satisfied when the response signal is received within a predetermined time after the communication start signal is transmitted. Therefore, even if a transition instruction is accepted in a situation where communication with the management apparatus 100 is not possible, the operation mode does not shift from the second operation mode to the first operation mode. Thereby, the communication apparatus 10 can prevent the transition from the second operation mode to the first operation mode due to an erroneous operation, and can extend the life of the battery.
  • the main body 10A detects whether or not the housing 10B that houses at least the main body 10A and the processing unit 23 is installed. Part 16 is included.
  • the processing unit 23 sets the operation state of the installation detection unit 16 to a state where detection is possible.
  • the second determination unit 22 determines that the transition condition is satisfied when the installation detection unit 16 detects the installation of the housing 10B within a predetermined time after the installation detection unit 16 enters the installation-detectable state.
  • the second determination unit 22 determines that the transition condition is not satisfied when the installation detection unit 16 does not detect the installation of the housing 10B within a predetermined time.
  • the processing unit 23 stops the operation of the installation detection unit 16.
  • the communication device 10 is used in a state of being fixed (installed) on a wall or the like in the house. Therefore, according to this configuration, the communication apparatus 10 determines that the transition condition is satisfied when the installation detection unit 16 detects the completion of the installation within a predetermined time after the installation detection enabled state. Therefore, even if a transition instruction is accepted in a state where there is no intention to use the communication device 10 (a state where there is no intention to install the communication device 10), the operation mode is not shifted from the second operation mode to the first operation mode. Absent. Thereby, the communication apparatus 10 can prevent the operation mode from being shifted due to an erroneous operation, and can extend the life of the battery.
  • the main body 10A detects whether or not the housing 10B that houses at least the main body 10A and the processing unit 23 is installed. Part 16 is included.
  • the processing unit 23 sets the operation state of the communication unit 14 to the communicable state, and the communication unit 14 transfers to the management device 100 (external device).
  • the communication unit 14 is controlled to transmit a signal (communication start signal). Further, the processing unit 23 sets the operation state of the installation detection unit 16 to a state where installation detection is possible.
  • the communication unit 14 receives a response signal for the signal from the management device 100 within a first predetermined time after the signal is transmitted, and the installation detection unit 16 is in a state in which installation detection is possible.
  • the installation detection unit 16 detects the installation of the housing 10B within the second predetermined time, it is determined that the transition condition is satisfied.
  • the communication unit 14 does not receive a response signal from the management device 100 within the first predetermined time, or the installation detection unit 16 does not detect the installation of the housing 10B within the second predetermined time. If it is, it is determined that the transition condition is not satisfied.
  • the processing unit 23 stops the operation of the communication unit 14 and the operation of the installation detection unit 16.
  • the communication device 10 is used in a state of being fixed (installed) on a wall or the like in the house. Further, even if a transition instruction is accepted in a situation where communication with the management apparatus 100 is not possible and the operation mode is shifted from the second operation mode to the first operation mode, communication with the management apparatus 100 can be performed. As a result, battery consumption is wasted. Therefore, according to this configuration, the communication device 10 receives the response signal within the first predetermined time after the communication start signal is transmitted, and after the installation detection unit 16 becomes in a detectable state, the communication device 10 performs the second predetermined time. When the completion of installation is detected, it is determined that the transition condition is satisfied.
  • the operation mode does not shift from the second operation mode to the first operation mode. Furthermore, even if a transition instruction is received in a state where there is no intention to use the communication device 10 (a state where there is no intention to install the communication device 10), the operation mode is not shifted from the second operation mode to the first operation mode. Absent. Therefore, the communication device 10 can prevent the operation mode from being shifted due to an erroneous operation, and can extend the battery life.
  • the main body 10A includes a fire detection unit 13 that detects a fire.
  • the processing unit 23 sets the operation state of the fire detection unit 13 to a fire detectable state. According to this configuration, since the communication device 10 makes the operation state of the fire detection unit 13 detectable after two stages of determination, the possibility of making the operation state of the fire detection unit 13 detectable by an erroneous operation is low. can do.
  • the communication unit 14 shifts to the second operation mode when the operation mode is the first operation mode.
  • a migration message representing the instruction is received.
  • the processing unit 23 shifts the operation mode from the first operation mode to the second operation mode.
  • the communication device 10 can shift the operation mode from the first operation mode to the second operation mode.
  • the processing unit 23 operates when the communication unit 14 receives a transition message while the operation unit 12 receives a specific operation.
  • the mode is shifted from the first operation mode to the second operation mode.
  • the communication device 10 does not shift the operation mode from the first operation mode to the second operation mode even if a message is received from a specific device unless a specific operation is being received.
  • the operation mode is not shifted from the first operation mode to the second operation mode. Therefore, the communication device 10 can prevent the operation mode from being shifted due to an erroneous operation.

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Abstract

電池の長寿命化を図ることができる通信装置を提供する。通信装置(10)は、本体部(10A)、操作部(12)、処理部(23)、第1判断部(21)および第2判断部(22)を備える。本体部(10A)は、通信部(14)を含み、電池(11)から電力供給を受けて動作する。動作モードが第1動作モードより消費電力の小さい第2動作モードである場合に、第1動作モードへの移行指示が受け付けられたと第1判断部(21)が判断し、かつ動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行するための移行条件が成立したと第2判断部(22)が判断した場合に、処理部(23)は、動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行する。

Description

通信装置
 本発明は、一般に通信装置、より詳細には電池を電源とする通信装置に関する。
 従来、電池を電源とし、無線通信を行う通信装置として、例えば火災警報器がある(特許文献1参照)。
 火災警報器は、住宅等の施設に設置され、火災が検知されると施設内の人に火災が発生したことを報知する。そこで、報知時に電池切れとなっていないようにするために、火災警報器は、電池の電圧を定期的に検出し、電池の電圧が所定値以下となれば、電池交換を促すための報知を行う。これにより、火災警報器のユーザは、電池交換を行うことができる。
 近年、電池が通信装置(例えば、火災警報器)から取り出されて、いざという時に役立たないということがないように、電池の取り外しができない通信装置がある。このような通信装置では、通信装置が製造されてから電池の消耗が始まっているので、従来の通信装置よりも電池の長寿命化を図る必要がある。
特開平5-174265号公報
 そこで、本発明は、上記事由に鑑みてなされており、その目的は、電池の長寿命化を図ることができる通信装置を提供することにある。
 本発明の一態様に係る通信装置は、本体部と、操作部と、処理部と、第1判断部と、第2判断部とを備える。前記本体部は、通信部を含み、電池から電力供給を受けて動作する。前記処理部は、通常動作を行う第1動作モードと、前記第1動作モードより消費電力の小さい待機動作を行う第2動作モードとのいずれかの動作モードで前記本体部の動作を制御する。前記第1判断部は、前記動作モードが前記第2動作モードである場合に、前記操作部が前記第1動作モードへの移行指示を受け付けたか否かを判断する。前記第2判断部は、前記移行指示を受け付けたと前記第1判断部で判断された場合に、動作モードを前記第2動作モードから前記第1動作モードへ移行するための移行条件が成立するか否かを判断する。前記処理部は、前記移行条件が成立したと前記第2判断部で判断された場合には、前記動作モードを前記第2動作モードから前記第1動作モードへ移行する。
 この通信装置は、電池の長寿命化を図ることができる。
実施形態1における通信装置のブロック図である。 実施形態1における通信装置を備える通信システムの構成を示す図である。 実施形態1における第2動作モードから第1動作モードへの移行に係る通信装置10の動作を示す流れ図である。 実施形態1における第1動作モードから第2動作モードへの移行に係る通信装置10の動作を示す流れ図である。 実施形態2における通信装置のブロック図である。 実施形態2における第2動作モードから第1動作モードへの移行に係る通信装置10の動作を示す流れ図である。 実施形態3における第2動作モードから第1動作モードへの移行に係る通信装置10の動作を示す流れ図である。
 (実施形態1)
 ここでは、本実施形態に係る通信装置10について、図1~図4を用いて説明する。通信装置10は、例えば火災検知装置である。図2に示すように、複数の通信装置10と管理装置100(外部装置)とは、無線通信システム1を構成する。なお、複数の通信装置10と管理装置100とは、同一の住宅に設置されている。一の通信装置10が火災を検知すると、火災を検知したことを表す火災検知信号を管理装置100へ無線で送信する。管理装置100は、火災検知信号を受信すると、火災が発生していることを、インターネットなどを介して他の装置へ通知する。
 通信装置10は、後述する電池11から電力供給を受け、管理装置100と通信を行う動作を含む通常動作を行う第1動作モードと、第1動作モードより消費電力の小さい待機動作を行う第2動作モードとのいずれかの動作モードで動作する。通信装置10は、出荷時には第2動作モードで動作している。
 通信装置10は、電池11から電力供給を受けて第2動作モードで動作している状態で、ユーザから第2動作モードから第1動作モードへの移行指示を受け付け、かつ所定の移行条件が成立する場合に、第2動作モードから第1動作モードへ移行する。
 また、無線通信システム1は、図2に示すように、保守用装置101を含んでいる。保守用装置101は、例えば通信装置10の修理等を依頼された保守員が所持する装置であり、通信装置10と無線通信を行う。
 通信装置10は、第1動作モードで動作している状態で、保守用装置101から第2動作モードへ移行する指示を表す移行メッセージを受け付けると、第1動作モードから第2動作モードへ移行する。
 以下、通信装置10の構成について説明する。通信装置10は、図1に示すように、本体部10A、電池11および操作部12を備える。本体部10Aは、電池11から電力供給を受けて、第1動作モードおよび第2動作モードのいずれかの動作モードで動作する。本体部10Aは、図1に示すように、火災検知部13、通信部14および制御部15を備える。
 電池11は、通信装置10を動作させるための電力を供給する電源であり、例えばリチウム電池である。電池11は、通信装置10から取り外しできないように設置されている。本実施形態では、第1動作モードでは、操作部12および本体部10Aが電池11から電力供給を受けている。具体的には、操作部12、火災検知部13、通信部14および制御部15が電池11から電力供給を受けている。第2動作モードでは、操作部12および本体部10Aの一部が電池11から電力供給を受けている。具体的には、操作部12および制御部15が電池11から電力供給を受けている。本実施形態では、通信部14に電力が供給されている場合での通信部14の動作状態を通信可能状態といい、電力が供給されていない場合での通信部14の動作状態(通信部14の動作が停止している状態)を通信不可状態という。また、火災検知部13に電力が供給されている場合での火災検知部13の動作状態を火災検知可能状態といい、電力が供給されていない場合での火災検知部13の動作状態(火災検知部13の動作が停止している状態)を火災検知不可状態という。
 操作部12は、操作ボタンを含み、ユーザからの操作を受け付ける。操作部12は、電池11から電力供給を受ける回路であって操作ボタンが押された際に信号を後述する制御部15へ出力する回路(操作用回路)を含んでいる。操作部12は、電池11から電力供給を受けて本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で、ユーザにより操作ボタンが長押しされることで移行指示を受け付ける。このとき、操作部12の操作用回路は、操作ボタンが長押しされている間、信号を制御部15へ出力している。ここで、長押しとは、操作部12の操作ボタンを、例えば1秒以上押すことである。ただし、この値は一例であって、この数値に限定する趣旨ではない。
 火災検知部13は、例えば熱感知器や煙感知器や炎感知器等であり、火災の有無を検知する。火災検知部13は、第1動作モードでは火災検知可能状態となっており、第2動作モードでは火災検知不可状態となっている。動作モードが第2動作モードから第1動作モードへ移行される場合、後述する処理部23の制御により火災検知部13の動作状態が火災検知不可状態から火災検知可能状態へと変更される。
 通信部14は、無線通信を行う通信回路であり、例えば近距離で無線通信を行う通信回路である。通信部14は、第1動作モードで動作している状態で、管理装置100と定期的に通信を行っている。これにより、管理装置100は、通信装置10の存在を確認することができる。また、通信部14は、火災検知部13で火災が検知されると、火災検知信号を管理装置100へ送信する。また、本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で操作部12が移行指示を受け付けた場合に、後述する処理部23の制御により通信部14が起動され、通信部14の動作状態が通信不可状態から通信可能状態へと変更される。そして、通信部14は、処理部23の制御により、通信を開始することを表す通信開始信号を管理装置100に送信する。通信部14は、通信開始信号が送信された後、通信開始信号を受信したことを表す応答信号の受信待ち状態となる。
 制御部15は、例えばマイコン(マイクロコントローラ)を主構成とし、メモリに記憶されたプログラムを実行することにより所望の機能を実現する。なお、プログラムは、予めメモリに書き込まれていてもよいし、メモリカードのような記録媒体に記憶されて提供されてもよい。
 制御部15は、図1に示すように、第1判断部21、第2判断部22および処理部23を有している。
 第1判断部21は、電池11から電力供給を受けて本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で、操作部12で移行指示が受け付けられたか否か(操作部12の操作ボタンが長押しされたか否か)を判断する。具体的には、第1判断部21は、本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で、操作部12の操作用回路から出力された信号を1秒以上受け取った場合に、操作部12で移行指示が受け付けられたと判断する。
 第2判断部22は、操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合に、所定時間内に、第2動作モードから第1動作モードへ移行するための移行条件が成立するか否かを判断する。具体的には、第2判断部22は、通信部14が通信開始信号を管理装置100に送信した後、所定時間内に応答信号を通信部14が管理装置100から受信したか否かを判断する。第2判断部22は、通信開始信号が送信されてから所定時間内に応答信号が受信された場合には、移行条件が成立したと判断する。第2判断部22は、通信開始信号が送信されてから所定時間内に応答信号が受信されなかった場合には、移行条件が成立していないと判断する。ここで、所定時間とは、例えば30秒である。ただし、この値は一例であって、この数値に限定する趣旨ではない。
 処理部23は、第1動作モードと第2動作モードとのいずれかの動作モードで本体部10Aの動作を制御する。具体的には、処理部23は、操作部12で移行指示が受け付けられ、かつ所定の移行条件が成立するまでは、本体部10Aの動作を第2動作モードで制御する。
 処理部23は、操作部12で移行指示が受け付けられたと第1判断部21が判断した場合、通信部14の動作状態を通信不可状態から通信可能状態に変更する。具体的には、処理部23は、電池11から通信部14への電力供給を開始し、通信部14を起動させる。処理部23は、通信部14が通信開始信号を管理装置100に送信するよう通信部14を制御する。この制御により、通信部14は、通信開始信号を管理装置100に送信する。
 処理部23は、所定の移行条件が成立したと第2判断部22で判断された場合、本体部10Aの動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行させ、以降では第1動作モードで動作を制御する。このとき、処理部23は、火災検知部13を起動させる。具体的には、処理部23は、火災検知部13への電池11からの電力供給を開始する。これにより、操作部12、火災検知部13、通信部14および制御部15は、電池11から電力供給を受けることになる。これにより、火災検知部13の動作状態が火災検知不可状態から火災検知可能状態へと変更される。
 処理部23は、所定の移行条件が成立していないと第2判断部22が判断した場合、通信部14の動作状態を通信不可状態にする。具体的には、処理部23は、通信部14への電池11からの電力供給を停止することで通信部14の動作を停止させ、引き続き本体部10Aを第2動作モードで動作させる。
 また、処理部23は、本体部10Aが第1動作モードで動作している場合に、通信部14が保守用装置101から移行メッセージを受信すると、本体部10Aの動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行する。この場合、処理部23は、本体部10Aのうち火災検知部13および通信部14への電池11からの電力供給を停止する。これにより、通信部14の動作状態は、通信可能状態から通信不可状態に変更される。
 処理部23は、火災検知部13で火災が検知されると、火災検知信号を管理装置100に送信するよう通信部14を制御する。
 例えば、通信装置10は、出荷時には第2動作モードで動作しており、通信装置10の購入者(ユーザ)が通信装置10に火災検知を開始させたい場合に、動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行させる。
 次に、第2動作モードから第1動作モードへの移行に係る通信装置10の動作について、図3に示す流れ図を用いて説明する。
 第1判断部21は、電池11から電力供給を受けて本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で、操作部12が移行指示を受け付けたか否かを判断する(ステップS1)。具体的には、第1判断部21は、操作部12の操作ボタンが長押しされたか否かを判断する。
 操作部12が移行指示を受け付けていないと第1判断部21で判断された場合(ステップS1における「No」)、処理は移行指示の受け付け待ちとなる。
 操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合(ステップS1における「Yes」)、第2判断部22は、所定時間内に通信が成功したか否かを判断する(ステップS2)。具体的には、第2判断部22は、通信部14が通信開始信号を管理装置100へ送信した後、所定時間内に通信部14が応答信号を受信したか否かを判断する。このとき、処理部23は、通信部14の動作状態を通信不可状態から通信可能状態へと変更し、通信開始信号を管理装置100に送信するよう通信部14を制御している。
 通信が成功したと第2判断部22で判断された場合(ステップS2における「Yes」)、処理部23は、動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行する(ステップS3)。具体的には、第2判断部22は、通信部14が通信開始信号を送信してから所定時間内に応答信号を受信した場合に、通信が成功した(移行条件が成立した)と判断する。処理部23は、第2判断部22で移行条件が成立したと判断される場合に、火災検知部13を起動させる。
 通信が不成功であると第2判断部22で判断された場合(ステップS2における「No」)、処理部23は、第2動作モードを維持する(ステップS4)。具体的には、第2判断部22は、通信部14が通信開始信号を送信してから所定時間内に応答信号を受信しない場合に、通信が不成功である(移行条件が成立していない)と判断する。この場合、処理部23は、通信部14の動作状態を通信可能状態から通信不可状態へと変更する。具体的には、処理部23は、通信部14への電池11からの電力供給を停止し、通信装置10の動作を停止させる。また、処理は、移行指示の受け付け待ちとなる。
 次に、第1動作モードから第2動作モードへの移行に係る通信装置10の動作について、図4に示す流れ図を用いて説明する。
 処理部23は、本体部10Aが第1動作モードで動作している場合に、通信部14が保守用装置101から移行メッセージを受信したか否かを判断する(ステップS10)。移行メッセージを通信部14が受信したと判断した場合(ステップS10における「Yes」)、処理部23は、動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行する(ステップS11)。移行メッセージを通信部14が受信していないと判断した場合(ステップS10における「No」)、処理部23は、引き続き本体部10Aを第1動作モードで動作させ、移行メッセージの受信待ちを行う。
 本実施形態では、通信装置10は、火災検知装置としたが、これに限定されない。通信装置10は、住宅において不在時に侵入者を検知する装置でもよいし、住宅内の異常を住宅外の装置に管理装置100を介して通報する装置でもよい。つまり、通信装置10は、セキュリティ装置であって、電池11で駆動し、管理装置100と無線通信を行う装置であればよい。
 なお、本実施形態において、電池11は、通信装置10の構成要素に含まれていてもよいし、通信装置10の構成要素に含まれていなくてもよい。また、電池11は、取り外し可能な構成であってもよいし、通信装置10に外付けされる構成であってもよい。
 本実施形態では、通信装置10は、操作部12の操作ボタンの長押しにより移行指示を受け付けたが、これに限定されない。通信装置10は、操作部12の操作ボタンが所定回数、連続して押されることで移行指示を受け付けてもよい。また、操作部12に複数の操作ボタンが備えられている場合には、少なくとも2つの操作ボタンが同時に押されることで移行指示を受け付けてもよい。
 本実施形態では、通信装置10は、第1動作モードで動作している状態で保守用装置101から移行メッセージを受信した場合に、動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行したが、これに限定されない。通信装置10は、第1動作モードで動作している状態において、所定の操作を受け付けている間に保守用装置101から移行メッセージを受信した場合に、動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行してもよい。ここで、所定の操作とは、例えば操作部12の操作ボタンが押されることである。また、所定の操作は、操作部12に複数の操作ボタンが備えられている場合には、少なくとも2つの操作ボタンが同時に押されることであってもよい。
 また、本実施形態では、通信装置10は、保守用装置101から移行メッセージを受信するとしたが、これに限定されない。通信装置10は、管理装置100から移行メッセージを受信してもよい。
 (実施形態2)
 本実施形態では、所定の移行条件が実施形態1とは異なる。ここでは、実施形態1と異なる点を中心に説明する。また、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
 本実施形態の通信装置10の本体部10Aは、図5に示すように、実施形態1の本体部10Aの構成要素に加えて、さらに設置検知部16を備える。また、通信装置10が備える各構成要素(電池11、操作部12、火災検知部13、通信部14、制御部15および設置検知部16)は、通信装置10の筐体10Bに収納されている。
 本実施形態において、第1動作モードでは、操作部12および本体部10Aが電池11から電力供給を受けている。具体的には、火災検知部13、通信部14、制御部15および設置検知部16は電池11から電力供給を受けている。第2動作モードでは、操作部12および本体部10Aの一部が電池11から電力供給を受けている。具体的には、操作部12および制御部15が電池11から電力供給を受けている。本実施形態では、設置検知部16に電力が供給されている場合での設置検知部16の動作状態を設置検知可能状態といい、電力が供給されていない場合での設置検知部16の動作状態(設置検知部16の動作が停止している状態)を設置検知不可状態という。
 設置検知部16は、例えば磁気検出回路であり、本体部10Aおよび処理部23を少なくとも収納している通信装置10の筐体10Bが住宅の壁等に設置されたか否かを検知する。設置検知部16は、壁等の設置場所に設けられた、磁石を備えた取付台(ベース)の磁気を検知したか否かによって、通信装置10の筐体10Bが設置されたか否かを検知する。設置検知部16は、第2動作モードで動作している状態で操作部12が移行指示を受け付けた場合に、処理部23の制御により起動され、動作状態が設置検知不可状態から設置検知可能状態へと変更される。
 本実施形態の第2判断部22は、第1判断部21で移行指示を受け付けたと判断された場合に、所定時間内に第2動作モードから第1動作モードへ移行するための移行条件が成立するか否かを判断する。具体的には、第2判断部22は、処理部23の制御により設置検知部16が設置検知可能状態となってから所定時間内に通信装置10の筐体10Bの設置を検知したか否かを判断する。第2判断部22は、設置検知部16が検知可能状態となってから所定時間内に通信装置10の筐体10Bの設置を検知した場合には、移行条件が成立したと判断する。第2判断部22は、設置検知部16が検知可能状態となってから所定時間内に通信装置10の筐体10Bが設置されたことを検知しなかった場合には、移行条件が成立しないと判断する。ここで、所定時間とは、例えば60秒である。ただし、この値は一例であって、この数値に限定する趣旨ではない。
 処理部23は、操作部12で移行指示が受け付けられたと第1判断部21が判断した場合、設置検知部16の動作状態を設置検知不可状態から設置検知可能状態へと変更する。具体的には、処理部23は、電池11から設置検知部16への電力供給を開始して、設置検知部16を起動させる。
 処理部23は、所定の移行条件が成立したと第2判断部22が判断した場合、本体部10Aの動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行し、以降では第1動作モードで動作を制御する。具体的には、処理部23は、電池11から火災検知部13および通信部14への電力供給を開始することで、火災検知部13および通信部14を起動させる。操作部12、火災検知部13、通信部14、制御部15および設置検知部16は、電池11から電力供給を受けることになる。これにより、火災検知部13の動作状態が火災検知不可状態から火災検知可能状態へと変更される。
 処理部23は、所定の移行条件が成立していないと第2判断部22が判断した場合、電池11から設置検知部16への電力供給を停止することで設置検知部16の動作を停止させ、引き続き本体部10Aを第2動作モードで動作させる。
 次に、第2動作モードから第1動作モードへの移行に係る本実施形態の通信装置10の動作について、図6に示す流れ図を用いて説明する。
 第1判断部21は、電池11から電力供給を受けて本体部10Aが第2動作モードで動作している状態で、操作部12が移行指示を受け付けたか否かを判断する(ステップS20)。具体的には、第1判断部21は、操作部12の操作ボタンが長押しされたか否かを判断する。
 操作部12が移行指示を受け付けていないと第1判断部21で判断された場合(ステップS20における「No」)、引き続き本体部10Aを第2動作モードで動作させ、処理は移行指示の受け付け待ちとなる。
 操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合(ステップS20における「Yes」)、第2判断部22は、所定時間内に通信装置10の筐体10Bの設置を検知したか否かを判断する(ステップS21)。具体的には、第2判断部22は、設置検知部16の検知機能が起動してから所定時間内にベースが備える磁石の磁気を検知したか否かを判断する。このとき、処理部23は、設置検知部16の動作状態を設置検知不可状態から設置検知可能状態へと変更している。
 通信装置10の筐体10Bが設置されたことを検知したと第2判断部22で判断された場合(ステップS21における「Yes」)、処理部23は、動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行する(ステップS22)。具体的には、第2判断部22は、設置検知部16が設置検知可能状態となってから所定時間内にベースが備える磁石の磁気を検知した場合に、通信装置10の筐体10Bが設置されたことを検知した(移行条件が成立した)と判断する。処理部23は、第2判断部22で移行条件が成立したと判断される場合に、火災検知部13を起動させる。
 通信装置10の筐体10Bが設置されたことを検知しないと第2判断部22で判断された場合(ステップS21における「No」)、処理部23は、第2動作モードを維持する(ステップS23)。具体的には、第2判断部22は、設置検知部16が設置検知可能状態となってから所定時間内にベースが備える磁石の磁気を検知しない場合に、通信装置10の筐体10Bが設置されたことを検知しない(移行条件が成立していない)と判断する。この場合、処理部23は、設置検知部16の動作状態を設置検知可能状態から設置検知不可状態へと変更している。具体的には、処理部23は、設置検知部16への電池11からの電力供給を停止する。また、処理は、移行指示の受け付け待ちとなる。
 (実施形態3)
 実施形態2では、第2判断部22は、設置検知部16の検知結果により、移行条件が成立したか否かを判断した。本実施形態では、第2判断部22は、実施形態1で説明した通信が成功したか否かの結果と、実施形態2で説明した設置検知部16の検知結果とに応じて、移行条件が成立したか否かを判断する。なお、以下の説明において、実施形態2と異なる点を中心に説明する。また、実施形態2と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。また、以下の説明において、実施形態1と同様に、通信部14に電力が供給されている場合での通信部14の動作状態を通信可能状態といい、電力が供給されていない場合での通信部14の動作状態を通信不可状態という。
 本実施形態の処理部23は、第1判断部21で移行指示を受け付けたと判断された場合に、通信部14の動作状態を通信不可状態から通信可能状態とし、設置検知部16の動作状態を検知不可状態から検知可能状態へと、それぞれ変更する。具体的には、処理部23は、通信部14および設置検知部16への電池11からの電力供給を開始し、通信部14および設置検知部16を起動させる。
 第2判断部22は、所定時間(第1の所定時間)内に管理装置100との通信が成功したか否かの判断、および所定時間(第2の所定時間)内に通信装置10が設置されたか否かの判断を行う。ここで、第1の所定時間は、例えば30秒であり、第2の所定時間は、例えば60秒である。ただし、これらの値は一例であって、これらの数値に限定する趣旨ではない。
 第1の所定時間内に通信が成功し、かつ第2の所定時間内に通信装置10の設置が検知された場合には、処理部23は、第2動作モードから第1動作モードへ移行し、以降では第1動作モードで動作を制御する。具体的には、処理部23は、火災検知部13への電池11からの電力供給を開始することで、火災検知部13を起動させる。火災検知部13、操作部12、通信部14、制御部15および設置検知部16において、電池11からの電力が供給されることになる。これにより、火災検知部13の動作状態が火災検知不可状態から火災検知可能状態へと変更される。
 第1の所定時間内に通信が成功しない場合、または第2の所定時間内に通信装置10の設置が検知されない場合には、処理部23は、通信部14および設置検知部16の動作を停止して、引き続き本体部10Aを第2動作モードで動作させる。具体的には、処理部23は、通信部14および設置検知部16への電池11からの電力供給を停止することで、通信部14および設置検知部16の動作を停止する。
 この場合における通信装置10の動作について、図7を用いて説明する。
 第1判断部21は、電池11からの電力供給を受けて第2動作モードで動作している状態で、操作部12が移行指示を受け付けたか否かを判断する(ステップS30)。具体的には、第1判断部21は、操作部12の操作ボタンが長押しされたか否かを判断する。
 操作部12が移行指示を受け付けていないと第1判断部21で判断された場合(ステップS30における「No」)、処理部23は引き続き本体部10Aを第2動作モードで動作させ、処理は移行指示の受け付け待ちとなる。
 操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合(ステップS30における「Yes」)、第2判断部22は、第1の所定時間内に通信が成功したか否かを判断する(ステップS31)。具体的には、第2判断部22は、通信部14が通信開始信号を管理装置100へ送信した後、第1の所定時間内に通信部14が応答信号を受信したか否かを判断する。このとき、処理部23は、通信部14の動作状態を通信不可状態から通信可能状態へと変更し、通信開始信号を管理装置100に送信するよう通信部14を制御している。
 通信が成功したと判断した場合(ステップS31における「Yes」)、第2判断部22は、第2の所定時間内に通信装置10の筐体10Bの設置を設置検知部16が検知したか否かを判断する(ステップS32)。具体的には、第2判断部22は、設置検知部16が設置検知可能状態となってから第2の所定時間内にベースが備える磁石の磁気を検知したか否かを判断する。なお、通信が成功したと第2判断部が判断した場合に、処理部23が、設置検知部16の動作状態を検知不可状態から検知可能状態へと変更している。
 設置検知部16が通信装置10の筐体10Bの設置を検知したと第2判断部22で判断された場合(ステップS32における「Yes」)、処理部23は、動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行する(ステップS33)。
 通信が成功しないと第2判断部22で判断された場合(ステップS31における「No」)、処理部23は、第2動作モードを維持する(ステップS34)。また、通信装置10の設置を検知しないと第2判断部22で判断された場合も(ステップS32における「No」)、処理部23は、第2動作モードを維持する(ステップS34)。この場合、処理部23は、通信部14の動作状態を通信可能状態から通信不可状態へと変更し、設置検知部16の動作状態を検知可能状態から検知不可状態へと変更する。具体的には、処理部23は、通信部14および設置検知部16への電池11からの電力供給を停止する。また、処理は、移行指示の受け付け待ちとなる。
 なお、図7で示す通信装置10の動作では、第2判断部22は、通信が成功したか否かの判断の後、設置完了の判断を行ったが、これに限定されない。判断の順序は逆であってもよい。
 また、本実施形態において、通信が成功した場合に、設置検知部16を設置検知可能状態としたが、これに限定されない。設置検知部16を設置検知可能状態とするタイミングは第1判断部21で移行指示を受け付けたと判断された以降であって第2判断部22が判断を行う前であればそのタイミングが問わない。
 (まとめ)
 以上説明したように、本発明に係る第1の態様の通信装置10は、通信部14を含み、電池11から電力供給を受けて動作する本体部10Aと、操作部12と、処理部23と、第1判断部21と、第2判断部22とを備える。処理部23は、通常動作を行う第1動作モードと、第1動作モードより消費電力の小さい待機動作を行う第2動作モードとのいずれかの動作モードで本体部10Aの動作を制御する。第1判断部21は、動作モードが第2動作モードである場合に、操作部12が第1動作モードへの移行指示を受け付けたか否かを判断する。第2判断部22は、移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合に、動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行するための移行条件が成立するか否かを判断する。処理部23は、移行条件が成立したと第2判断部22で判断された場合には、動作モードを第2動作モードから第1動作モードへ移行する。
 この構成によると、通信装置10は、移行指示を受け付け、かつ移行条件が成立するまでの間は第2動作モードで動作するので、第1動作モードで動作する場合と比較して電池の長寿命化を図ることができる。また、通信装置10は、第1判断部21による判断、および第2判断部22による判断、言い換えると2段階の判断を経て動作モードを第2動作モードから第1動作モードへと移行している。そのため、例えばユーザが、誤って操作部12を操作して移行指示を入力するといった誤操作による動作モードの移行を防止することができる。なお、電池11の取り外しができないことは、必須の要件ではない。通信装置10は、電池11の取り外しが可能な場合であっても、上述した構成要件を備えることで、電池11の長寿命化を図ることができ、さらには誤操作による動作モードの移行を防止することができる。ただ、電池11の取り外しができない場合には、出荷時から電池11の電力を消費しているので、上述した構成要素を備えることで、電池11の取り外しができる場合と比較して、効果をより顕著に得ることができる。
 本発明に係る第2の態様の通信装置10では、第1の態様において、処理部23は、操作部12で移行指示を受け付けたと第1判断部で判断された場合、通信部14の動作状態を通信可能状態にして、通信部14が管理装置100へ信号(通信開始信号)を送信するように通信部14を制御する。第2判断部22は、通信開始信号が送信されてから所定時間内に通信開始信号に対する応答信号を通信部14が管理装置100から受信した場合には移行条件が成立したと判断する。第2判断部22は、所定時間内に応答信号を通信部14が外部装置から受信しなかった場合には移行条件が成立していないと判断する。処理部23は、移行条件が成立していないと第2判断部22で判断された場合、通信部14の動作を停止する。
 仮に、管理装置100と通信が可能な環境下でない状況で移行指示が受け付けられて動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行しても、管理装置100と通信をすることがないため、電池の消費は無駄な消費となる。そこで、この構成によると、通信装置10は、通信開始信号が送信されてから所定時間内に応答信号が受信された場合に移行条件が成立したと判断している。そのため、管理装置100と通信が可能な環境下でない状況で移行指示が受け付けられても、動作モードが第2動作モードから第1動作モードに移行することはない。これにより、通信装置10は、誤操作による第2動作モードから第1動作モードへの移行を防止し、電池の長寿命化を図ることができる。
 本発明に係る第3の態様の通信装置10では、第1の態様において、本体部10Aは、本体部10Aおよび処理部23を少なくとも収納する筐体10Bが設置されたか否かを検知する設置検知部16を含む。処理部23は、操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合、設置検知部16の動作状態を設置検知可能状態にする。第2判断部22は、設置検知部16が設置検知可能状態となってから所定時間内に筐体10Bの設置を設置検知部16が検知した場合には移行条件が成立したと判断する。第2判断部22は、所定時間内に筐体10Bの設置を設置検知部16が検知しなかった場合には移行条件は成立していないと判断する。処理部23は、移行条件が成立していないと第2判断部22で判断された場合、設置検知部16の動作を停止する。
 通信装置10は、住宅内の壁等に固定(設置)された状態で使用される。そこで、この構成によると、通信装置10は、設置検知部16が設置検知可能状態となってから所定時間内に設置の完了を検知した場合に移行条件が成立したと判断している。そのため、通信装置10を利用する意思がない状態(通信装置10を設置する意思がない状態)で移行指示が受け付けられても、動作モードが第2動作モードから第1動作モードに移行することはない。これにより、通信装置10は、誤操作による動作モードの移行を防止し、電池の長寿命化を図ることができる。
 本発明に係る第4の態様の通信装置10では、第1の態様において、本体部10Aは、本体部10Aおよび処理部23を少なくとも収納する筐体10Bが設置されたか否かを検知する設置検知部16を含む。処理部23は、操作部12が移行指示を受け付けたと第1判断部21で判断された場合、通信部14の動作状態を通信可能状態にして、通信部14が管理装置100(外部装置)へ信号(通信開始信号)を送信するように通信部14を制御する。さらに、処理部23は、設置検知部16の動作状態を設置検知可能状態にする。第2判断部22は、信号が送信されてから第1の所定時間内に当該信号に対する応答信号を通信部14が管理装置100から受信し、かつ設置検知部16が設置検知可能状態となってから第2の所定時間内に筐体10Bの設置を設置検知部16が検知した場合には移行条件が成立したと判断する。第2判断部22は、第1の所定時間内に応答信号を通信部14が管理装置100から受信しない、または第2の所定時間内に筐体10Bの設置を設置検知部16が検知しなかった場合には移行条件が成立していないと判断する。処理部23は、移行条件が成立していないと第2判断部22で判断された場合、通信部14の動作および設置検知部16の動作を停止する。
 通信装置10は、住宅内の壁等に固定(設置)された状態で使用される。また、仮に、管理装置100と通信が可能な環境下でない状況で移行指示が受け付けられて動作モードを第2動作モードから第1動作モードに移行しても、管理装置100と通信をすることがないため、電池の消費は無駄な消費となる。そこで、この構成によると、通信装置10は、通信開始信号が送信されてから第1の所定時間内に応答信号が受信され、設置検知部16が検知可能状態となってから第2の所定時間内に設置の完了を検知した場合に移行条件が成立したと判断している。そのため、管理装置100と通信が可能な環境下でない状況で移行指示が受け付けられても、動作モードが第2動作モードから第1動作モードに移行することはない。さらに、通信装置10を利用する意思がない状態(通信装置10を設置する意思がない状態)で移行指示が受け付けられても、動作モードが第2動作モードから第1動作モードに移行することはない。したがって、通信装置10は、誤操作による動作モードの移行を防止し、電池の長寿命化を図ることができる。
 本発明に係る第5の態様の通信装置10では、第1~第4のいずれかの態様において、本体部10Aは、火災を検知する火災検知部13を含む。処理部23は、移行条件が成立したと第2判断部22で判断された場合には、火災検知部13の動作状態を火災検知可能状態とする。この構成によると、通信装置10は、2段階の判断を経て火災検知部13の動作状態を検知可能状態とするので、誤操作により火災検知部13の動作状態を検知可能状態とする可能性を低くすることができる。
 本発明に係る第6の態様の通信装置10では、第1~第5のいずれかの態様において、通信部14は、動作モードが第1動作モードである場合に、第2動作モードへ移行する指示を表す移行メッセージを受信する。この場合、処理部23は、動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行する。この構成によると、通信装置10は、動作モードを第1動作モードから第2動作モードへ移行することができる。これにより、例えば引っ越し等により通信装置10を一時的に使用しない場合には、その間での電池の消費を抑えることができるので、電池の長寿命化を図ることができる。
 本発明に係る第7の態様の通信装置10では、第6の態様において、処理部23は、操作部12が特定の操作を受け付けている間に、通信部14が移行メッセージを受信すると、動作モードを第1動作モードから第2動作モードに移行する。この構成によると、通信装置10は、特定の操作を受け付けている間でなければ特定の装置からメッセージを受信しても、動作モードを第1動作モードから第2動作モードへ移行しない。これにより、誤って移行メッセージが送信された場合であっても、動作モードを第1動作モードから第2動作モードへ移行することはない。そのため、通信装置10は、誤操作による動作モードの移行を防止することができる。
   10  通信装置
   10A 本体部
   11  電池
   12  操作部
   13  火災検知部
   14  通信部
   16  設置検知部
   21  第1判断部
   22  第2判断部
   23  処理部
  100  管理装置(外部装置)

Claims (7)

  1.  通信部を含み、電池から電力供給を受けて動作する本体部と、
     操作部と、
     通常動作を行う第1動作モードと、前記第1動作モードより消費電力の小さい待機動作を行う第2動作モードとのいずれかの動作モードで前記本体部の動作を制御する処理部と、
     前記動作モードが前記第2動作モードである場合に、前記操作部が前記第1動作モードへの移行指示を受け付けたか否かを判断する第1判断部と、
     前記移行指示を受け付けたと前記第1判断部で判断された場合に、動作モードを前記第2動作モードから前記第1動作モードへ移行するための移行条件が成立するか否かを判断する第2判断部とを備え、
     前記処理部は、前記移行条件が成立したと前記第2判断部で判断された場合には、前記動作モードを前記第2動作モードから前記第1動作モードへ移行する
     ことを特徴とする通信装置。
  2.  前記処理部は、前記操作部が前記移行指示を受け付けたと前記第1判断部で判断された場合、前記通信部の動作状態を通信可能状態にして、前記通信部が外部装置へ信号を送信するように前記通信部を制御し、
     前記第2判断部は、前記信号が送信されてから所定時間内に前記信号に対する応答信号を前記通信部が前記外部装置から受信した場合には前記移行条件が成立したと判断し、前記所定時間内に前記応答信号を前記通信部が前記外部装置から受信しなかった場合には前記移行条件が成立していないと判断し、
     前記処理部は、前記移行条件が成立していないと前記第2判断部で判断された場合、前記通信部の動作を停止する
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記本体部は、前記本体部および前記処理部を少なくとも収納する筐体が設置されたか否かを検知する設置検知部を含み、
     前記処理部は、前記操作部が前記移行指示を受け付けたと前記第1判断部で判断された場合、前記設置検知部の動作状態を設置検知可能状態にし、
     前記第2判断部は、前記設置検知部が前記設置検知可能状態となってから所定時間内に前記筐体の設置を前記設置検知部が検知した場合には前記移行条件が成立したと判断し、前記所定時間内に前記筐体の設置を前記設置検知部が検知しなかった場合には前記移行条件は成立していないと判断し、
     前記処理部は、前記移行条件が成立していないと前記第2判断部で判断された場合、前記設置検知部の動作を停止する
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記本体部は、前記本体部および前記処理部を少なくとも収納する筐体が設置されたか否かを検知する設置検知部を含み、
     前記処理部は、前記操作部が前記移行指示を受け付けたと前記第1判断部で判断された場合、前記通信部の動作状態を通信可能状態にして、前記通信部が外部装置へ信号を送信するように前記通信部を制御し、かつ前記設置検知部の動作状態を設置検知可能状態にし、
     前記第2判断部は、前記信号が送信されてから第1の所定時間内に前記信号に対する応答信号を前記通信部が前記外部装置から受信し、かつ前記設置検知部が前記設置検知可能状態となってから第2の所定時間内に前記筐体の設置を前記設置検知部が検知した場合には前記移行条件が成立したと判断し、第1の所定時間内に前記応答信号を前記通信部が前記外部装置から受信しない、または第2の所定時間内に前記筐体の設置を前記設置検知部が検知しなかった場合には前記移行条件が成立していないと判断し、
     前記処理部は、前記移行条件が成立していないと前記第2判断部で判断された場合、前記通信部の動作および前記設置検知部の動作を停止する
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記本体部は、火災を検知する火災検知部を含み、
     前記処理部は、前記移行条件が成立したと前記第2判断部で判断された場合には、前記火災検知部の動作状態を火災検知可能状態とする
     ことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の通信装置。
  6.  前記通信部は、前記動作モードが前記第1動作モードである場合に、前記第2動作モードへ移行する指示を表す移行メッセージを受信すると、
     前記処理部は、動作モードを前記第1動作モードから前記第2動作モードに移行する
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の通信装置。
  7.  前記処理部は、前記操作部が特定の操作を受け付けている間に、前記通信部が前記移行メッセージを受信すると、前記動作モードを前記第1動作モードから前記第2動作モードに移行する
     ことを特徴とする請求項6に記載の通信装置。
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