WO2018216378A1 - 携帯情報端末、携帯情報端末の駆動方法、駆動プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents

携帯情報端末、携帯情報端末の駆動方法、駆動プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 Download PDF

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WO2018216378A1
WO2018216378A1 PCT/JP2018/014962 JP2018014962W WO2018216378A1 WO 2018216378 A1 WO2018216378 A1 WO 2018216378A1 JP 2018014962 W JP2018014962 W JP 2018014962W WO 2018216378 A1 WO2018216378 A1 WO 2018216378A1
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WO
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atmospheric pressure
change amount
acceleration
value
information terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/014962
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English (en)
French (fr)
Inventor
昭浩 磯尾
Original Assignee
シャープ株式会社
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.)
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/24Reminder alarms, e.g. anti-loss alarms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers

Definitions

  • the present invention relates to a portable information terminal, a driving method of a portable information terminal, a driving program, and a computer-readable recording medium using an atmospheric pressure value and an acceleration value.
  • a waterproof portable information terminal has been developed.
  • an opening for a terminal portion or the like provided in a casing of the portable information terminal needs to be sealed with a sealing member.
  • the portable information terminal described in Patent Document 1 that is ensured to be waterproof is provided with an atmospheric pressure sensor in a housing. Then, based on the detected value of the atmospheric pressure sensor when a predetermined operation such as pressing the power button of the portable information terminal is performed, it is determined whether or not the opening is sealed with the sealing member.
  • Patent Document 1 does not specifically describe how to determine whether or not a predetermined operation has been performed on the portable information terminal side.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to accurately determine whether or not the inside of the casing of the portable information terminal is sealed.
  • a portable information terminal in a housing in which an opening is formed, a lid that seals the opening, and the housing, for a predetermined time.
  • An acceleration sensor that detects an acceleration value at intervals
  • an atmospheric pressure sensor that is disposed in the housing and detects an atmospheric pressure value at a predetermined time interval
  • an acceleration change amount that is a change amount per unit time of the acceleration value is an acceleration change.
  • a change amount determination unit that determines whether or not the amount of change is greater than an amount threshold value.
  • the change amount determination unit determines that the acceleration change amount is greater than the acceleration change amount threshold value, the atmospheric pressure value per unit time It is characterized in that it is determined whether or not the atmospheric pressure change amount, which is a change amount, is larger than the atmospheric pressure change amount threshold.
  • a method for driving a portable information terminal in a housing in which an opening is formed, a lid that seals the opening, and the housing.
  • a method for driving a portable information terminal comprising: an acceleration sensor that detects an acceleration value at a predetermined time interval; and an atmospheric pressure sensor that is disposed in the housing and detects an atmospheric pressure value at a predetermined time interval.
  • a change amount determination step for determining whether or not an acceleration change amount that is a change amount per unit time is greater than an acceleration change amount threshold value, wherein the acceleration change amount is greater than the acceleration change amount threshold value in the change amount determination step. If it is determined that the pressure value is large, it is further determined whether or not a pressure change amount that is a change amount per unit time of the pressure value is larger than a pressure change threshold value.
  • FIG. 3 It is a functional block diagram showing the structure of the portable information terminal which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the portable information terminal which concerns on Embodiment 3 of this invention it is a figure showing a mode that the atmospheric
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a portable information terminal 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the portable information terminal 1 will be described as a smartphone.
  • the portable information terminal 1 is not limited to a smartphone, and may be any portable electronic device such as a tablet.
  • the portable information terminal 1 has a housing 2.
  • the portable information terminal 1 includes a touch panel 3, a speaker 4, a microphone 5, a camera 6, various buttons 7, and a lid 8 that are provided in the housing 2.
  • the button 7 includes, for example, a power button 7 a for switching on / off the power of the mobile information terminal 1, a lock release button 7 b for releasing the operation (lock state) of the mobile information terminal 1, and the touch panel 3.
  • the touch panel 3 includes a touch sensor 3a and a display 3b.
  • the touch sensor 3a is an input device that receives an input of a coordinate position on the display 3b from the user by detecting an input operation by contact or proximity of a finger, a stylus pen, or the like.
  • the touch sensor 3a may be formed integrally with the display 3b, or may be formed as a configuration different from the display 3b.
  • the touch sensor 3a may be any method that can accept an input operation from the user, such as a capacitance method or an infrared method.
  • Display 3b displays various images on the screen.
  • various displays such as a liquid crystal display and an organic EL display can be used.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the portable information terminal 1.
  • the portable information terminal 1 has an opening 2 a formed on the side of the housing 2.
  • the opening 2a is an opening in which terminals 25 for connecting various devices such as a SIM (Subscriber Identity Module) or an SD (Secure Digital) memory card are formed. is there.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • SD Secure Digital
  • the portable information terminal 1 further includes a lid 8 for sealing the opening 2a, a control unit 10 disposed in the housing 2, an acceleration sensor 21, and an atmospheric pressure sensor 22.
  • the control unit 10, the acceleration sensor 21, and the atmospheric pressure sensor 22 are arranged on a substrate (not shown) arranged in the housing 2.
  • the acceleration value detected by the acceleration sensor 21 is applied to the portable information terminal 1 by a predetermined external force such as a user carrying the portable information terminal 1 walking or tapping the touch panel 3 (lightly with a finger or a pen). It changes with.
  • the lid 8 is detachably attached to the opening 2a.
  • the inside of the housing 2 is sealed by fitting the lid 8 into the opening 2a. Thereby, the inside of the housing
  • a warning may be given as described later. .
  • the lid 8 When a predetermined external force is applied to the portable information terminal 1 in a state where the inside of the housing 2 is sealed by attaching the lid 8 to the opening 2a, the lid 8 is not attached to the opening 2a.
  • the amount of change per unit time of the atmospheric pressure value in the housing 2 becomes larger than when the same predetermined external force is applied in a state where the body 2 is not sealed.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the portable information terminal 1.
  • the portable information terminal 1 further includes a recording unit 30 that records various types of information.
  • the recording unit 30 may be formed on the substrate or may be an SD memory card inserted into the opening 2a. Various software for operating the portable information terminal 1 is recorded in the recording unit 30.
  • the recording unit 30 also has a work area for temporarily recording the results of processing performed by the control unit 10.
  • the recording unit 30 is a recording area for recording the atmospheric pressure value detected by the atmospheric pressure sensor 22 in time series, and a recording area for recording the difference value between the acceleration values detected by the acceleration sensor 21 in time series. And an acceleration value recording unit 30b.
  • the control unit 10 controls the operation of the portable information terminal 1.
  • the control unit 10 includes an acceleration sensor control unit 11, an atmospheric pressure sensor control unit 12, a touch panel control unit 13, a timer unit 14, a lid open / close determination unit (change amount determination unit) 15, and a warning instruction unit 16. .
  • the timer unit 14 drives the acceleration sensor control unit 11 and the atmospheric pressure sensor control unit 12 in synchronization with each other at a predetermined time interval.
  • the acceleration sensor 21 detects the acceleration value
  • the atmospheric pressure sensor 22 detects the atmospheric pressure value at the same time in synchronization with the acceleration sensor 21 and the atmospheric pressure sensor 22.
  • the portable information terminal 1 does not include the timer unit 14, the acceleration sensor 21 and the atmospheric pressure sensor 22 are not synchronized, and the acceleration sensor 21 detects an acceleration value at different time intervals, and the atmospheric pressure sensor 22 The atmospheric pressure value may be detected.
  • the acceleration sensor control unit 11 acquires acceleration values from the acceleration sensor 21 at predetermined time intervals, and sequentially records the acquired acceleration values in the acceleration value recording unit 30b in time series.
  • the atmospheric pressure sensor control unit 12 acquires atmospheric pressure values from the atmospheric pressure sensor 22 at predetermined time intervals, and sequentially records the acquired atmospheric pressure values in the atmospheric pressure value recording unit 30a in time series.
  • the acceleration sensor control unit 11 and the atmospheric pressure sensor control unit 12 receive the data acquisition instruction from the timer unit 14, and in synchronization, the acceleration sensor control unit 11 acquires the acceleration value from the acceleration sensor 21, and the atmospheric pressure sensor control unit 12. Obtains the atmospheric pressure value from the atmospheric pressure sensor 22. As described above, the acceleration sensor control unit 11 and the atmospheric pressure sensor control unit 12 acquire the acceleration value and the atmospheric pressure value at the same time, and record them in the recording unit 30, respectively.
  • the lid open / close determining unit 15 monitors the change amount per unit time of the atmospheric pressure value and the change amount per unit time of the acceleration value recorded in the atmospheric pressure value recording unit 30a and the acceleration value recording unit 30b every time.
  • the lid open / close determining unit 15 has a change amount of acceleration value per unit time larger than an acceleration change amount threshold value which is a predetermined threshold value, and further, a change amount of atmospheric pressure value per unit time in that time is also a predetermined threshold value. When it is larger than the change amount threshold value, it is determined that the lid 8 (see FIGS. 1 and 2) is closed (in other words, the lid 8 is attached to the opening 2a).
  • the lid open / close determination unit 15 determines that the change amount per unit time of the atmospheric pressure value at that time is equal to or less than the atmospheric pressure change amount threshold value even though the change amount per unit time of the acceleration value is larger than the acceleration change amount threshold value. In this case, it is determined that the lid 8 (see FIGS. 1 and 2) is open (in other words, the lid 8 is not attached to the opening 2a).
  • the acceleration change amount determined by the lid opening / closing determination unit 15 to be larger than the acceleration change amount threshold is the acceleration caused by a predetermined external force applied to the portable information terminal 1 when the user carrying the portable information terminal 1 is walking. It can be the amount of change per unit time of the value. According to the said structure, it can be determined from the acceleration change amount whether the user who is carrying the portable information terminal 1 is walking.
  • the present invention is not limited to this, and the acceleration change amount that the lid open / close determination unit 15 determines to be larger than the acceleration change amount threshold is determined by the user using various buttons 7 such as the power button 7a, the unlock button 7b, or the home button. It is good also as the amount of change per unit time of the acceleration value resulting from the predetermined external force applied to portable information terminal 1 when is pressed. Thereby, it can be determined from the acceleration change amount whether or not various buttons 7 such as the power button 7a, the lock release button 7b, or the home button are pressed by the user.
  • the acceleration change amount determined by the lid opening / closing determination unit 15 to be larger than the acceleration change amount threshold is the portable information terminal when the touch panel 3 is tapped by the user (in other words, tapped with a finger or a pen).
  • 1 may be a change amount per unit time of an acceleration value caused by a predetermined external force applied to 1. Thereby, it can be determined from the amount of acceleration change whether it was tapped by the user.
  • the touch panel control unit 13 controls the driving of the touch panel 3.
  • the touch panel control unit 13 acquires input information that has received an input operation from the touch sensor 3a, and displays various images on the display 3b.
  • the warning instruction unit 16 closes the lid 8 (in other words, Then, the user is warned by outputting information that warns the user, such as attaching the lid 8 to the opening 2a.
  • the warning instruction unit 16 causes the display 3b to display an image that displays information for warning the user.
  • the warning instruction unit 16 outputs a warning sound to the user to the speaker, or causes the vibration mechanism to vibrate. The user may be warned by this method.
  • FIG. 4 is a diagram showing how the acceleration difference value and the atmospheric pressure difference value change when the lid 8 is attached to the opening 2a.
  • the lid open / close determination unit 15 changes the atmospheric pressure value per unit time from the atmospheric pressure value and the acceleration value that are recorded in the atmospheric pressure value recording unit 30a and the acceleration value recording unit 30b in synchronization every predetermined time.
  • the amount of change per unit time in the amount and acceleration value is monitored at predetermined time intervals.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates an acceleration difference value (acceleration change amount) DA that is an absolute value of a difference between the acceleration value at the current time tn and the acceleration value at the previous time t (n ⁇ 1).
  • the calculated acceleration difference value DA is calculated as the acceleration difference value DA at the current time tn.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration difference value DA based on the following (Equation 1). Note that n is an integer.
  • Acceleration difference value DA
  • the lid open / close determination unit 15 also calculates the absolute difference between the atmospheric pressure value at the current time tn and the atmospheric pressure value at the previous time t (n ⁇ 1) at the same timing as calculating the acceleration difference value DA.
  • the pressure difference value (pressure change amount) DB which is a value, is calculated, and the calculated pressure difference value DB is calculated as the pressure difference value DB at the current time tn.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure difference value DB based on the following (Equation 2).
  • Atmospheric pressure difference value DB
  • an acceleration change amount threshold A1 and an atmospheric pressure change threshold B1 are set.
  • the acceleration change amount threshold A1 is a threshold for the lid opening / closing determination unit 15 to determine whether or not a predetermined external force is applied to the portable information terminal 1.
  • the atmospheric pressure change threshold B1 is a threshold for the lid open / close determining unit 15 to determine whether or not the lid 8 is closed.
  • the acceleration change amount threshold value A1 and the atmospheric pressure change amount threshold value B1 may be set in the lid opening / closing determination unit 15 in advance, and the acceleration change amount threshold value A1 and the atmospheric pressure change amount threshold value B1 recorded in the recording unit 30 may be set as the lid opening / closing value.
  • the determination unit 15 may refer to the lid opening / closing determination unit 15 or may be set directly to the lid opening / closing determination unit 15 from the user through the touch panel 3.
  • the acceleration difference values DA0, DA1, and DA2 are larger in the order of DA0 ⁇ DA1 ⁇ DA2. It is assumed that the acceleration difference values DA0 and DA1 are values less than or equal to the acceleration change amount threshold A1, and the acceleration difference value DA2 is greater than the acceleration change amount threshold A1.
  • the atmospheric pressure difference values DB the atmospheric pressure difference values DB0, DB1, and DB2 have values in the order of DB0 ⁇ DB1 ⁇ DB2.
  • the atmospheric pressure difference values DB0 and DB1 are values less than or equal to the atmospheric pressure change amount threshold value B1, and the atmospheric pressure difference value DB2 is greater than the atmospheric pressure change amount threshold value B1.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at t1 minus the acceleration value at time t0
  • DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t1 according to (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at t2 minus the acceleration value at time t1
  • DA2 as the acceleration difference value at time t2 by (Equation 1). Further, at time t2, the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure value at
  • DB2 as the atmospheric pressure difference value at time t2 according to (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is applied to the portable information terminal 1 because DA2 is greater than the acceleration change amount threshold A1, and DB2 is greater than the atmospheric pressure change amount threshold B1. It is determined that the inside of the housing 2 is sealed, that is, the lid 8 is closed (in other words, the lid 8 is attached to the opening 2a). At this time, the inside of the housing 2 is in a state where waterproofness is ensured.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates DA0 as an acceleration difference value at time t3 ⁇ t4, respectively, according to (Equation 1). In addition, at time t3 ⁇ t4, the lid open / close determination unit 15 calculates DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t3 ⁇ t4 by the above (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates the acceleration value at t5 minus the acceleration value at time t4
  • DA1 as the acceleration difference value at time t5 by the above (Equation 1). Further, at time t5, the lid open / close determining unit 15 calculates the atmospheric pressure value at
  • DB1 as the atmospheric pressure difference value at time t5 by the above (Equation 2). The lid open / close determining unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA1 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates DA0 as an acceleration difference value at time t6 ⁇ t7, respectively, according to (Equation 1). In addition, at time t6 ⁇ t7, the lid open / close determination unit 15 calculates DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t6 ⁇ t7 by the above (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating how the acceleration difference value and the atmospheric pressure difference value change when the lid 8 is not attached to the opening 2a in the portable information terminal 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the acceleration difference value DA3 is larger than the acceleration difference value DA2.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at t1 minus the acceleration value at time t0
  • DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t1 according to (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at t2 minus the acceleration value at time t1
  • DA2 as the acceleration difference value at time t2 by (Equation 1). Further, at time t2, the lid open / close determining unit 15 calculates the atmospheric pressure value at
  • DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t2 by the above (Equation 2). The lid open / close determining unit 15 determines that a predetermined external force is applied to the portable information terminal 1 because DA2 is greater than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 is in a state in which the inside of the housing 2 is not sealed, that is, the lid 8 is open (in other words, the lid 8 is open) because DB0 is a value equal to or less than the atmospheric pressure change threshold B1. It is determined that it is not attached to the part 2a.
  • the warning instruction unit 16 warns the user to close the lid 8.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates DA0 as an acceleration difference value at time t3 ⁇ t4, respectively, according to (Equation 1). In addition, at time t3 ⁇ t4, the lid open / close determination unit 15 calculates DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t3 ⁇ t4 by the above (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at
  • DA3 as the acceleration difference value at time t5 according to (Equation 1). Further, at time t5, the lid open / close determining unit 15 calculates the atmospheric pressure value at
  • DB1 as the atmospheric pressure difference value at time t5 by the above (Equation 2). The lid open / close determining unit 15 determines that a predetermined external force is applied to the portable information terminal 1 because DA3 is a value greater than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid open / close determining unit 15 is in a state where the inside of the housing 2 is not sealed, that is, the lid 8 is open (the lid 8 is in the opening 2a) because DB0 is a value equal to or less than the atmospheric pressure change threshold B1. It is determined that it is not attached.
  • the warning instruction unit 16 issues a warning that prompts the user to close the lid 8.
  • the lid open / close determining unit 15 calculates DA0 as an acceleration difference value at time t6 ⁇ t7, respectively, according to (Equation 1). In addition, at time t6 ⁇ t7, the lid open / close determination unit 15 calculates DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t6 ⁇ t7 by the above (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process flow of the portable information terminal 1 according to the first embodiment.
  • the atmospheric pressure sensor control unit 12 activates the atmospheric pressure sensor 22, and the acceleration sensor control unit 11 activates the acceleration sensor 21 (step S11).
  • the acceleration sensor 21 is also activated.
  • the atmospheric pressure sensor control unit 12 and the acceleration sensor control unit 11 simultaneously receive the data acquisition instruction from the timer unit 14, and in synchronization, the atmospheric pressure sensor control unit 12 sends the atmospheric pressure value from the atmospheric pressure sensor 22 every predetermined time.
  • the acceleration sensor control unit 11 acquires an acceleration value from the acceleration sensor 21 every predetermined time.
  • the atmospheric pressure sensor control unit 12 sequentially records the atmospheric pressure values acquired from the atmospheric pressure sensor 22 in the atmospheric pressure value recording unit 30a in time series.
  • the acceleration sensor control unit 11 sequentially records the acceleration values acquired from the acceleration sensor 21 in the acceleration value recording unit 30b in time series (step S12).
  • the lid open / close determination unit 15 monitors the atmospheric pressure value recording unit 30a and the acceleration value recording unit 30b, and calculates the atmospheric pressure difference value DB and the acceleration difference value DA every predetermined time (step S13).
  • the lid open / close determining unit 15 determines whether or not the calculated acceleration difference value DA is larger than the acceleration change amount threshold A1 (step S14).
  • step S14 when the lid open / close determining unit 15 determines that the calculated acceleration difference value DA is larger than the acceleration change amount threshold A1 (YES in step S14), the lid open / close determining unit 15 further determines the acceleration change amount threshold A1. It is determined whether or not the atmospheric pressure difference value DB at the same time as the acceleration differential value DA when it is determined to be larger is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (step S15).
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (YES in step S15), the lid 8 is closed (the lid 8 is attached to the opening 2a). Is determined). At this time, since the waterproof property in the housing 2 is ensured, the process returns to step S14, and it is determined whether or not the acceleration difference value DA at the next time is greater than the acceleration change amount threshold value A1. To do.
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is equal to or less than the atmospheric pressure change threshold B1 (NO in step S15), the lid 8 is not closed (in other words, the lid 8 is opened). It is determined that it is not attached to the part 2a. At this time, since the waterproofness in the housing 2 is not ensured, the lid open / close determination unit 15 instructs the warning instruction unit 16 to give a warning. And the warning instruction
  • the user notices that the lid 8 is open and the waterproofness in the housing 2 is not secured, and attaches the lid 8 to the opening 2a. As a result, waterproofness in the housing 2 is ensured.
  • step S14 when the lid open / close determining unit 15 determines that the calculated acceleration difference value DA is equal to or less than the acceleration change amount threshold A1 (NO in step S14), the process returns to the process in step S14 again, and the next It is determined whether or not the acceleration difference value DA in time is larger than the acceleration change amount threshold A1.
  • the lid 8 is attached to the opening 2a and the inside of the housing 2 is sealed. Can be determined.
  • the lid 2 is not attached to the opening 2a and the inside of the housing 2 is sealed. It can be determined that it is not.
  • the atmospheric pressure sensor 22 is synchronized with the acceleration sensor 21 and detects the atmospheric pressure value at the same time interval when the acceleration sensor 21 detects the acceleration value. According to the above configuration, it can be accurately determined whether or not the inside of the casing of the portable information terminal is sealed.
  • the lid open / close determination unit 15 determines that the acceleration difference value DA is larger than the acceleration change amount threshold A1
  • the lid open / close determination unit 15 detects the acceleration value used to calculate the acceleration difference value DA at the same time. It is determined whether or not the atmospheric pressure difference value DB, which is the change amount per unit time in the atmospheric pressure value, is greater than the atmospheric pressure change amount threshold B1. According to the said structure, it can determine more correctly whether the inside of the housing
  • the warning instruction unit 16 instructs a warning that prompts the user to attach the lid 8 to the opening 2a.
  • the inside of the housing 2 is in a sealed state.
  • the atmospheric pressure outside the housing 2, that is, the atmospheric pressure cannot be measured accurately.
  • the lid open / close determination unit 15 causes the warning instruction unit 16a to warn when the lid 8 is closed, not when the lid 8 is open.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a processing flow of the portable information terminal 1 according to the second embodiment of the present invention.
  • Steps S11 to S14 are performed.
  • step S14 when the lid open / close determining unit 15 determines that the calculated acceleration difference value DA is larger than the acceleration change amount threshold A1 (YES in step S14), the lid open / close determining unit 15 further determines the acceleration change amount threshold A1. It is determined whether or not the atmospheric pressure difference value DB at the same time as the acceleration differential value DA when it is determined to be larger is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (step S15).
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is equal to or smaller than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (NO in step S15), the lid 8 is not closed (the lid 8 is in the opening 2a). It is determined that it is not attached. At this time, since the outside air flows into the housing 2 through the opening 2a, the atmospheric pressure sensor 22 can normally detect the atmospheric pressure.
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (YES in step S15), the lid 8 is closed (the lid 8 is attached to the opening 2a). Is determined).
  • the lid open / close determining unit 15 determines that the lid 8 is closed, the lid open / close determining unit 15 instructs the warning instruction unit 16 to give a warning.
  • indicates the warning which prompts a user to open the lid
  • the warning instruction unit 16 instructs the warning to prompt the user to remove the lid 8 from the opening 2a. To do. According to the above configuration, the user can be aware that the lid 8 is attached to the opening 2a.
  • the atmospheric pressure sensor 22 can accurately detect the atmospheric pressure as the atmospheric pressure value.
  • FIGS. 4 and 8 to 10 The third embodiment of the present invention will be described mainly with reference to FIGS. 4 and 8 to 10 as follows.
  • members having the same functions as those described in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing the configuration of the portable information terminal 1D according to the third embodiment of the present invention.
  • the portable information terminal 1D includes a control unit 10D instead of the control unit 10 included in the portable information terminal 1 (see FIG. 3).
  • the control unit 10 ⁇ / b> D has a configuration in which a pressure value correction unit 17 is further added to the control unit 10.
  • Other configurations of the portable information terminal 1D are the same as those of the portable information terminal 1. That is, the external appearance and sectional view of the portable information terminal 1D are the same as those of the portable information terminal 1 shown in FIGS.
  • FIG. 1D a diagram showing how the acceleration difference value and the atmospheric pressure difference value change when the lid 8 is attached to the opening 2a is the same as FIG.
  • FIG. 9 shows a state where the lid 8 is attached to the opening 2a in the portable information terminal 1D according to the third embodiment of the present invention, and the atmospheric pressure value is corrected when the atmospheric pressure difference value is larger than the threshold value. It is a figure showing a mode to do.
  • the atmospheric pressure values DP0, DP1, and DP2 in FIG. 9 are in the order of DP0 ⁇ DP1 ⁇ DP2.
  • the lid open / close determining unit 15 determines that the acceleration value at
  • according to (Equation 1) shown in the first embodiment. DA0 is calculated as the acceleration difference value at time t1. Further, at time t1, the lid open / close determination unit 15 determines that the atmospheric pressure value DP0
  • DB0 at time t0 immediately before the atmospheric pressure value DP0-1 before
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at t2 minus the acceleration value at time t1
  • DA2 as the acceleration difference value at time t2 by (Equation 1). Further, at time t2, the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure value DP0
  • DB2 at time t1 immediately before the atmospheric pressure value DP2-1 at
  • the atmospheric pressure value DP2 detected by the atmospheric pressure sensor 22 at this time t2 is an atmospheric pressure value that has rapidly increased due to the application of a predetermined external force to the sealed casing 2, and is a value that is far from atmospheric pressure. .
  • the atmospheric pressure correction unit 17 performs a correction to rewrite the atmospheric pressure value DP2 at the time t2 recorded in the atmospheric pressure value recording unit 30a to the atmospheric pressure value DP0 at the previous time t1. Thereby, even if the lid 8 is closed, the atmospheric pressure sensor 22 can continue to measure the atmospheric pressure closer to the atmospheric pressure.
  • the atmospheric pressure value correction unit 17 performs the correction to replace the atmospheric pressure value DP2 at the time t2 with the atmospheric pressure value DP0 at the previous time t1, but the atmospheric pressure value to be replaced is at the previous time.
  • the pressure value is not limited to the atmospheric pressure value, and may be the atmospheric pressure value for a plurality of hours before, or an average value of an atmospheric pressure value obtained by averaging a plurality of atmospheric pressure values for a plurality of hours ago, or a value calculated from the atmospheric pressure values for the plurality of hours ago.
  • the correction may be performed by replacing the pressure value DP2 at time t2.
  • the lid open / close determination unit 15 may instruct the warning instruction unit 16 to give a warning here.
  • the warning instruction unit 16 instructs the user to issue a warning prompting the user to open the lid 8, and the warning is issued.
  • the warning instruction unit 16 does not instruct a warning, the warning instruction unit 16 can be omitted.
  • the lid open / close determination unit 15 calculates the acceleration value at
  • DA0 as the acceleration difference value at time t3 according to (Equation 1). . Further, at time t3, the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure value DP0
  • DB0 at time t2 immediately before the atmospheric pressure value DP0-1 at
  • the lid open / close determining unit 15 calculates the acceleration value at
  • DA0 as the acceleration difference value at time t4 by the above (Equation 1). Further, at time t4, the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure value DP0
  • DB0 at time t3, which is the previous atmospheric pressure value DP0-1 at
  • the lid open / close determination unit 15 calculates the acceleration value at t5 minus the acceleration value at time t4
  • DA1 as the acceleration difference value at time t5 by the above (Equation 1). Further, at time t5, the lid open / close determination unit 15 calculates the atmospheric pressure value DP0
  • DB1 at time t4 immediately before the atmospheric pressure value DP1-1 at
  • the lid open / close determining unit 15 calculates DA0 as an acceleration difference value at time t6 ⁇ t7, respectively, according to (Equation 1). In addition, at time t6 ⁇ t7, the lid open / close determination unit 15 calculates DB0 as the atmospheric pressure difference value at time t6 ⁇ t7 by the above (Equation 2). The lid open / close determination unit 15 determines that a predetermined external force is not applied to the portable information terminal 1 because DA0 is a value equal to or less than the acceleration change amount threshold A1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a processing flow of the portable information terminal 1D according to the third embodiment of the present invention.
  • Steps S11 to S14 are performed.
  • step S14 when the lid open / close determining unit 15 determines that the calculated acceleration difference value DA is larger than the acceleration change amount threshold A1 (YES in step S14), the lid open / close determining unit 15 further determines the acceleration change amount threshold A1. It is determined whether or not the atmospheric pressure difference value DB at the same time as the acceleration differential value DA when it is determined to be larger is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (step S15).
  • step S14 when the lid open / close determining unit 15 determines that the calculated acceleration difference value DA is equal to or less than the acceleration change amount threshold A1 (NO in step S14), the process returns to the process in step S12.
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is larger than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (YES in step S15), the lid 8 is closed (the lid 8 is attached to the opening 2a). Is determined).
  • the atmospheric pressure value correction unit 17 sets the atmospheric pressure value at the time when the lid 8 is determined to be closed to the previous time. Correction to replace the pressure value or a statistical value of a plurality of pressure values (step S31).
  • the atmospheric pressure value correction unit 17 replaces the atmospheric pressure value at the time when it is determined that the lid 8 is closed with the atmospheric pressure value at the time immediately before that time, and records the atmospheric pressure value in the atmospheric pressure value recording unit 30a.
  • control unit 10D determines whether or not the user has performed an input operation for ending the measurement of the atmospheric pressure value (step S33).
  • step S33 when the control unit 10D determines that the user has performed an input operation for ending the measurement of the atmospheric pressure value (YES in step S33), the measurement of the atmospheric pressure value ends.
  • step S33 when the control unit 10D determines that there is no input operation to end the measurement of the atmospheric pressure value from the user (NO in step S33), the control unit 10D returns to the process of step S12.
  • step S15 when the lid open / close determining unit 15 determines that the atmospheric pressure difference value DB is equal to or smaller than the atmospheric pressure change amount threshold B1 (NO in step S15), the lid 8 is not closed (the lid 8 is in the opening 2a). It is determined that it is not attached. At this time, since the outside air flows into the housing 2 through the opening 2a, the atmospheric pressure sensor 22 can normally detect the atmospheric pressure. For this reason, the atmospheric pressure correction unit 17 does not correct the atmospheric pressure value recorded in the atmospheric pressure value recording unit 30a but maintains the atmospheric pressure value as it is (step S32). Then, the process proceeds to step S33.
  • the atmospheric pressure value correction unit 17 calculates at least one of the atmospheric pressure values DP calculated from the atmospheric pressure difference value DB.
  • the value is recorded in the atmospheric pressure value recording unit 30a in place of the value based on the atmospheric pressure value at a time before the atmospheric pressure value. According to the above configuration, even if the lid 8 is closed, the atmospheric pressure sensor 22 can continue measuring atmospheric pressure closer to atmospheric pressure.
  • the control blocks of the portable information terminal 1 may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like. However, it may be realized by software using a CPU (Central Processing Unit).
  • a logic circuit hardware
  • IC chip integrated circuit
  • CPU Central Processing Unit
  • the portable information terminal 1 includes a CPU that executes instructions of a program that is software for realizing each function, and a ROM (Read Only Memory) in which the program and various data are recorded so as to be readable by a computer (or CPU).
  • a storage device (these are referred to as “recording media”), a RAM (Random Access Memory) for expanding the program, and the like are provided.
  • the objective of this invention is achieved when a computer (or CPU) reads the said program from the said recording medium and runs it.
  • a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
  • the portable information terminal 1 includes a housing 2 in which an opening 2a is formed, a lid 8 that seals the opening 2a, and the housing 2 that is arranged at predetermined time intervals.
  • An acceleration sensor 21 that detects an acceleration value
  • an atmospheric pressure sensor 22 that is disposed in the housing 2 and detects an atmospheric pressure value at predetermined time intervals, and an acceleration change amount (acceleration) that is a change amount of the acceleration value per unit time
  • a change amount determination unit (lid open / close determination unit 15) that determines whether or not the difference value DA) is greater than an acceleration change amount threshold A1, the change amount determination unit (lid open / close determination unit 15) If it is determined that the acceleration change amount (acceleration difference value DA) is larger than the acceleration change amount threshold value A1, the atmospheric pressure change amount (atmospheric pressure difference value DB), which is the change amount per unit time of the atmospheric pressure value, is changed to the atmospheric pressure change amount threshold value B1. It is characterized by judging whether it is determined that the acceleration change amount (acc
  • the change amount determination unit determines that the acceleration change amount is larger than the acceleration change amount threshold value
  • the atmospheric pressure change amount that is a change amount per unit time of the atmospheric pressure value is greater than the atmospheric pressure change amount threshold value. Determine whether it is larger.
  • the atmospheric pressure change amount is larger than the atmospheric pressure change amount threshold value, it is determined that a lid is attached to the opening and the inside of the housing is sealed. can do. Or, when a predetermined external force is applied to the portable information terminal and the pressure change amount is equal to or less than the pressure change threshold value, the opening is not fitted with a lid and the housing is not sealed. Can be determined.
  • the barometric sensor 22 detects the predetermined time interval in synchronization with the acceleration sensor 21. According to the above configuration, it can be accurately determined whether or not the inside of the casing of the portable information terminal is sealed.
  • the change amount determination unit (lid open / close determination unit 15) is configured such that the acceleration change amount (acceleration difference value DA) is the acceleration change amount threshold A1. If it is determined that the pressure change amount is larger, the atmospheric pressure change amount (atmospheric pressure difference value DB), which is the change amount per unit time in the atmospheric pressure value detected at the same time as the acceleration value for which the acceleration change amount (acceleration difference value DA) is calculated, It is preferable to determine whether or not the pressure change amount threshold value B1 is greater. According to the above configuration, it can be accurately determined whether or not the inside of the casing of the portable information terminal is sealed.
  • the change amount determination unit (lid open / close determination unit) when the atmospheric pressure change amount (atmospheric pressure difference value DB) is equal to or less than the atmospheric pressure change amount threshold B1. If determined by 15), it is preferable to have a warning instruction unit 16 for instructing a user to attach the lid 8 to the opening 2a. With the above configuration, the user can be made aware that the waterproof function in the housing is not secured.
  • the change amount determination unit (lid open / close determination unit) If determined by 15), it is preferable to have a warning instruction section 16 for instructing a warning prompting the user to remove the lid 8 from the opening 2a. According to the said structure, a user can notice that the said cover is mounted
  • the portable information terminal includes a barometric pressure value recording unit 30a that sequentially records the barometric pressure values detected by the barometric pressure sensor 22 in the above aspect 1 to 5, and the barometric pressure change amount (barometric differential value DB).
  • the above-mentioned change determining unit determines at least one of the atmospheric pressure values DP calculated from the atmospheric pressure change (atmospheric pressure difference value DB).
  • an atmospheric pressure value correction unit 17 that records in the atmospheric pressure value recording unit 30a in place of a value based on an atmospheric pressure value before the detection of the atmospheric pressure value. According to the above configuration, the atmospheric pressure sensor can continue to measure the atmospheric pressure closer to the atmospheric pressure even when the lid is closed.
  • the acceleration change amount DA that the change amount determination unit (lid open / close determination unit 15) determines to be larger than the acceleration change amount threshold A1 is: It is preferable that the amount of change per unit time of the acceleration value due to an external force applied to the portable information terminal 1 when the user carrying the portable information terminal 1 is walking. According to the said structure, it can be determined from the said acceleration change amount whether the user who is carrying the said portable information terminal is walking.
  • a method for driving the portable information terminal 1 according to the aspect 8 of the present invention includes a housing 2 in which an opening 2a is formed, a lid 8 that seals the opening 2a, and the housing 2 that is disposed in the predetermined manner.
  • a method of driving a portable information terminal 1 comprising an acceleration sensor 21 that detects acceleration values at time intervals and an atmospheric pressure sensor 22 that is disposed in the housing 2 and detects atmospheric pressure values at predetermined time intervals,
  • the portable information terminal according to each aspect of the present invention may be realized by a computer.
  • the portable information terminal is made to operate as each unit (software element) included in the portable information terminal.
  • the portable information terminal drive program to be realized and a computer-readable recording medium on which the program is recorded also fall within the scope of the present invention.

Landscapes

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Abstract

携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定する。携帯情報端末(1)の蓋開閉判定部(15)は、加速度差分値(DA)加速度変化量閾値(A1)より大きいと判定すると、さらに、気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧差分値(DB)が、気圧変化量閾値(B1)より大きいか否かを判定する。

Description

携帯情報端末、携帯情報端末の駆動方法、駆動プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
 本発明は、気圧値および加速度値を用いる、携帯情報端末、携帯情報端末の駆動方法、駆動プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
 防水性を有する携帯情報端末が開発されている。防水性を確保するには、携帯情報端末の筐体に設けられた端子部等のための開口部が、封止部材によって封止されている必要がある。特許文献1に記載された防水性が確保されている携帯情報端末は、筐体内に気圧センサが設けられている。そして、携帯情報端末の電源ボタンが押下されるなどの所定の操作が行われたときの気圧センサの検出値に基づいて、開口部が封止部材によって封止されているか否かを判定する。
日本国公開特許公報「特開2015-122582号公報」
 しかしながら、特許文献1には、携帯情報端末側で、所定の操作が行われたか否かをどのように判断するのか具体的に記載されていない。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る携帯情報端末は、開口部が形成された筐体と、上記開口部を封止する蓋と、上記筐体内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサと、上記筐体内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサと、上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量が、加速度変化量閾値より大きいか否かを判定する変化量判定部とを有し、上記変化量判定部は、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定することを特徴とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る携帯情報端末の駆動方法は、開口部が形成された筐体と、上記開口部を封止する蓋と、上記筐体内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサと、上記筐体内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサとを備えた携帯情報端末の駆動方法であって、上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量が、加速度変化量閾値より大きいか否かを判定する変化量判定ステップを含み、上記変化量判定ステップにおいて、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、さらに、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定することを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができるという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係る携帯情報端末の外観を表す斜視図である。 上記携帯情報端末の断面図である。 上記携帯情報端末の機能ブロック図である。 上記携帯情報端末において蓋が開口部に装着されている状態の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を表す図である。 上記携帯情報端末において蓋が開口部に装着されていない状態の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を表す図である。 上記携帯情報端末の処理の流れを表す図である。 本発明の実施形態2に係る携帯情報端末の処理の流れを表す図である。 本発明の実施形態3に係る携帯情報端末の構成を表す機能ブロック図である。 本発明の実施形態3に係る携帯情報端末において、蓋が開口部に装着されている状態であって、気圧差分値が閾値より大きい場合、そのときの気圧値を補正する様子を表す図である。 本発明の実施形態3に係る携帯情報端末1Dの処理の流れを表す図である。
 〔実施形態1〕
 図1は、本発明の実施形態1に係る携帯情報端末1の外観を表す斜視図である。本実施形態では、携帯情報端末1はスマートフォンであるものとして説明する。しかし、携帯情報端末1は、スマートフォンに限定されず、タブレット等、携帯可能な電子機器であればよい。
 携帯情報端末1は筐体2を有する。そして、携帯情報端末1は、それぞれ筐体2に設けられた、タッチパネル3と、スピーカ4と、マイク5と、カメラ6と、各種のボタン7と、蓋8とを有する。ボタン7は、例えば、携帯情報端末1の電源のオンオフを切り替える電源ボタン7a、および、携帯情報端末1の操作が無効となっている状態(ロック状態)を解除するロック解除ボタン7b、タッチパネル3に表示されている画像をホーム画像に戻すホームボタン等を有する。
 タッチパネル3は、タッチセンサ3aと、ディスプレイ3bとを有する。
 タッチセンサ3aは、指、スタイラスペン等の接触または近接による入力操作を検知することで、ユーザからのディスプレイ3b上における座標位置の入力を受け付ける入力装置である。タッチセンサ3aは、ディスプレイ3bと一体的に形成されていてもよいし、ディスプレイ3bとは別の構成として形成されていてもよい。タッチセンサ3aは、静電容量方式、赤外線方式等、ユーザからの入力操作を受け付けることが可能な方式であればよい。
 ディスプレイ3bは、画面に各種の画像を表示する。ディスプレイ3bは、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等、各種のディスプレイを用いることができる。
 図2は、携帯情報端末1の断面図である。
 図1及び図2に示すように、携帯情報端末1は、筐体2の側部に開口部2aが形成されている。開口部2aは、例えば、SIM(Subscriber Identity Module(加入者識別モジュール))、又は、SD(Secure Digital)メモリーカード等、各種のデバイスを接続するための端子25が内部に形成された開口部である。
 携帯情報端末1は、さらに、この開口部2aを封止するための蓋8と、筐体2内に配置された制御部10と、加速度センサ21と、気圧センサ22とを有する。制御部10と、加速度センサ21と、気圧センサ22とは、筐体2内に配置された、図示しない基板に配置されている。
 加速度センサ21が検出する加速度値は、携帯情報端末1を携帯するユーザが歩いたり、タッチパネル3をタップ(指またはペンなどで軽く)したりするなどの所定の外力が携帯情報端末1に加わることで変化する。
 蓋8は、開口部2aに取り外し可能に装着される。開口部2aに蓋8が嵌め込まれることで、筐体2内は封止される。これにより、筐体2内は、密閉空間となり防水性が確保される。本実施形態においては、この蓋8が閉じられていない場合(蓋8が開口部2aに装着されていない場合)、防水性が確保されていないため、後述のように警告がなされる場合がある。
 この蓋8が開口部2aに装着されることで筐体2内が密閉されている状態で携帯情報端末1に所定の外力が加わった場合、蓋8が開口部2aに装着されておらず筐体2内が密閉されていない状態で同じ所定の外力が加わった場合よりも、筐体2内の気圧値の単位時間当たりの変化量が大きくなる。
 図3は、携帯情報端末1の構成を表す機能ブロック図である。携帯情報端末1は、さらに、各種の情報を記録する記録部30を有する。
 記録部30は、上記基板に形成されていてもよいし、開口部2aに挿入されるSDメモリーカードであってもよい。記録部30には、携帯情報端末1を動作させるための各種ソフトウェアが記録されている。また、記録部30は、制御部10が行う処理結果を一時的に記録する作業領域も有する。
 記録部30は、気圧センサ22が検出した気圧値を時系列で記録する記録領域である気圧値記録部30aと、加速度センサ21が検出した加速度値の差分値を時系列で記録する記録領域である加速度値記録部30bとを有する。
 制御部10は、携帯情報端末1の動作を制御する。制御部10は、加速度センサ制御部11と、気圧センサ制御部12と、タッチパネル制御部13と、タイマ部14と、蓋開閉判定部(変化量判定部)15と、警告指示部16とを有する。
 タイマ部14は、加速度センサ制御部11と、気圧センサ制御部12とを、所定時間間隔で同期させて駆動させる。これにより、加速度センサ21と、気圧センサ22とは同期して同時間に、加速度センサ21は加速度値を検出し、気圧センサ22は気圧値を検出する。
 なお、携帯情報端末1は、タイマ部14を備えず、加速度センサ21と、気圧センサ22とは同期せず、それぞれズレた時間間隔で、加速度センサ21が加速度値を検出し、気圧センサ22が気圧値を検出するようにしてもよい。
 加速度センサ制御部11は、加速度センサ21から加速度値を所定時間間隔で取得し、当該取得した加速度値を時系列で加速度値記録部30bに順次記録していく。
 気圧センサ制御部12は、気圧センサ22から気圧値を所定時間間隔で取得し、当該取得した気圧値を時系列で気圧値記録部30aに順次記録していく。
 加速度センサ制御部11及び気圧センサ制御部12は、タイマ部14からのデータ取得指示を受信し、同期して、加速度センサ制御部11は加速度値を加速度センサ21から取得し、気圧センサ制御部12は気圧値を気圧センサ22から取得する。このように、加速度センサ制御部11及び気圧センサ制御部12は、同じ時間の加速度値及び気圧値を取得し、それぞれ、記録部30へ記録する。
 蓋開閉判定部15は、気圧値記録部30a及び加速度値記録部30bに記録された気圧値の単位時間当たりの変化量及び加速度値の単位時間当たりの変化量を、時間毎に監視する。
 蓋開閉判定部15は、加速度値の単位時間当たりの変化量が所定の閾値である加速度変化量閾値より大きく、さらに、その時間における気圧値の単位時間当たりの変化量も所定の閾値である気圧変化量閾値より大きい場合、蓋8(図1、図2参照)が閉じている(換言すると、蓋8が開口部2aに装着されている)と判定する。
 また、蓋開閉判定部15は、加速度値の単位時間当たりの変化量が加速度変化量閾値より大きいにもかかわらず、その時間における気圧値の単位時間当たりの変化量が気圧変化量閾値以下である場合、蓋8(図1、図2参照)が開いている(換言すると、蓋8が開口部2aに装着されていない)と判定する。
 蓋開閉判定部15が加速度変化量閾値より大きいと判定する加速度変化量は、携帯情報端末1を携帯しているユーザが歩行している時に、携帯情報端末1に加わる所定の外力に起因する加速度値の単位時間当たりの変化量とすることができる。上記構成によると、加速度変化量から、携帯情報端末1を携帯しているユーザが歩行しているか否かを判定することができる。
 なお、これに限定されず、その他にも蓋開閉判定部15が加速度変化量閾値より大きいと判定する加速度変化量は、ユーザにより、電源ボタン7a、ロック解除ボタン7bまたはホームボタンなどの各種ボタン7が押下されたときに携帯情報端末1に加わる所定の外力に起因する加速度値の単位時間当たりの変化量としてもよい。これにより、加速度変化量から、電源ボタン7a、ロック解除ボタン7bまたはホームボタンなどの各種ボタン7がユーザによって押下されたか否かを判定することができる。
 または、蓋開閉判定部15が加速度変化量閾値より大きいと判定する加速度変化量は、ユーザにより、タッチパネル3がタップされた(換言すると、指またはペンなどで軽く叩かれた)ときに携帯情報端末1に加わる所定の外力に起因する加速度値の単位時間当たりの変化量としてもよい。これにより、加速度変化量から、ユーザによってタップされたか否かを判定することができる。
 タッチパネル制御部13は、タッチパネル3の駆動を制御する。タッチパネル制御部13は、タッチセンサ3aからの入力操作を受け付けた入力情報を取得したり、ディスプレイ3bに各種の画像を表示させたりする。
 警告指示部16は、蓋開閉判定部15が、蓋8(図1、図2参照)が開いている(蓋8が開口部2aに装着されていない)と判定すると、蓋8を閉める(換言すると、蓋8を開口部2aに装着する)ように、ユーザに警告する情報を出力することでユーザに警告する。一例として、警告指示部16は、ユーザに警告する情報を表示する画像を、ディスプレイ3bに表示させる。なお、警告指示部16は、ユーザに警告する情報として、ディスプレイ3bに画像を表示させること以外にも、スピーカに対しユーザに警告する音声を出力させたり、バイブレーション機構に対しバイブレーションをさせるなど、種々の方法により、ユーザに警告するようにしてもよい。
 次に、図4及び図5を用いて、蓋開閉判定部15が、蓋8が開いているか否かを判定する方法について説明する。
 図4は、蓋8が開口部2aに装着されている状態の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を表す図である。
 上述のように、蓋開閉判定部15は、気圧値記録部30aおよび加速度値記録部30bに、所定時間毎に同期して記録される気圧値及び加速度値から、気圧値の単位時間当たりの変化量及び加速度値の単位時間当たりの変化量を、所定時間毎に監視する。
 蓋開閉判定部15は、現在の時間tnにおける加速度値と、1つ前の時間t(n-1)における加速度値との差分の絶対値である加速度差分値(加速度変化量)DAを算出し、当該算出した加速度差分値DAを現在の時間tnにおける加速度差分値DAとして算出する。
 蓋開閉判定部15は、以下の(式1)に基づいて加速度差分値DAを算出する。なお、nは整数である。
 加速度差分値DA=|現在の時間tnにおける加速度値-1つ前の時間t(n-1)における加速度値|・・・(式1)
 また、蓋開閉判定部15は、加速度差分値DAを算出するのと同じタイミングで、現在の時間tnにおける気圧値と、1つ前の時間t(n-1)における気圧値との差分の絶対値である気圧差分値(気圧変化量)DBを算出し、当該算出した気圧差分値DBを現在の時間tnにおける気圧差分値DBとして算出する。
 蓋開閉判定部15は、以下の(式2)に基づいて気圧差分値DBを算出する。
 気圧差分値DB=|現在の時間tnにおける気圧値-1つ前の時間t(n-1)における気圧値|・・・(式2)
 蓋開閉判定部15には、加速度変化量閾値A1および気圧変化量閾値B1が設定されている。加速度変化量閾値A1は、所定の外力が携帯情報端末1に加わったか否かを、蓋開閉判定部15が判定するための閾値である。気圧変化量閾値B1は、蓋8が閉まっているか否かを、蓋開閉判定部15が判定するための閾値である。
 加速度変化量閾値A1および気圧変化量閾値B1は、予め蓋開閉判定部15に設定されていてもいし、記録部30に記録されている加速度変化量閾値A1および気圧変化量閾値B1を、蓋開閉判定部15が参照することで蓋開閉判定部15に設定されてもよいし、タッチパネル3を通してユーザから直接、蓋開閉判定部15に設定されてもよい。
 図4に示すように、加速度差分値DAのうち、加速度差分値DA0・DA1・DA2は、DA0<DA1<DA2の順に値が大きい。加速度差分値DA0・DA1は加速度変化量閾値A1以下の値であり、加速度差分値DA2は加速度変化量閾値A1より大きい値であるものとする。気圧差分値DBのうち、気圧差分値DB0・DB1・DB2は、DB0<DB1<DB2の順に値が大きい。気圧差分値DB0・DB1は気圧変化量閾値B1以下の値であり、気圧差分値DB2は気圧変化量閾値B1より大きい値であるものとする。
 時間t1において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t1における加速度値-1つ前の時間t0における加速度値|=DA0を、時間t1における加速度差分値として算出する。また、時間t1において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t1における気圧値-1つ前の時間t0における気圧値|=DB0を、時間t1における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t2における加速度値-1つ前の時間t1における加速度値|=DA2を、時間t2における加速度差分値として算出する。また、時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t2における気圧値-1つ前の時間t1における気圧値|=DB2を、時間t2における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA2が加速度変化量閾値A1より大きい値であるため携帯情報端末1に所定の外力が加わったと判定し、かつ、DB2が気圧変化量閾値B1より大きい値であるため、筐体2内が密閉されている状態、すなわち蓋8が閉じられている状態(換言すると、蓋8が開口部2aに装着されている状態)であると判定する。このとき、筐体2内は防水性が確保されている状態である。
 時間t3・t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、それぞれDA0を、時間t3・t4における加速度差分値として算出する。また、時間t3・t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、それぞれDB0を、時間t3・t4における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t5における加速度値-1つ前の時間t4における加速度値|=DA1を、時間t5における加速度差分値として算出する。また、時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t5における気圧値-1つ前の時間t4における気圧値|=DB1を、時間t5における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA1が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、それぞれDA0を、時間t6・t7における加速度差分値として算出する。また、時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、それぞれDB0を、時間t6・t7における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 次に、図5を用いて、蓋8が開いている場合の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を説明する。図5は、本発明の実施形態1に係る携帯情報端末1において、蓋8が開口部2aに装着されていない状態の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を表す図である。加速度差分値DA3は、加速度差分値DA2よりも値が大きい。
 時間t1において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t1における加速度値-1つ前の時間t0における加速度値|=DA0を、時間t1における加速度差分値として算出する。また、時間t1において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t1における気圧値-1つ前の時間t0における気圧値|=DB0を、時間t1における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t2における加速度値-1つ前の時間t1における加速度値|=DA2を、時間t2における加速度差分値として算出する。また、時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t2における気圧値-1つ前の時間t1における気圧値|=DB0を、時間t2における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA2が加速度変化量閾値A1より大きい値であるため携帯情報端末1に所定の外力が加わったと判定する。しかし、蓋開閉判定部15は、DB0が気圧変化量閾値B1以下の値であるため、筐体2内が密閉されていない状態、すなわち蓋8が開いている状態(換言すると、蓋8が開口部2aに装着されていない状態)であると判定する。
 このように蓋8が開いている状態では、開口部2aを通じて外部から筐体2内に液体が流入する可能性がある。つまり、筐体2内の防水性が確保されていない状態である。
 このため、蓋開閉判定部15が、蓋8が開いている状態であると判定すると、警告指示部16は、ユーザに、蓋8を閉めるように促す警告をする。
 時間t3・t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、それぞれDA0を、時間t3・t4における加速度差分値として算出する。また、時間t3・t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、それぞれDB0を、時間t3・t4における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t5における加速度値-1つ前の時間t4における加速度値|=DA3を、時間t5における加速度差分値として算出する。また、時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t5における気圧値-1つ前の時間t4における気圧値|=DB1を、時間t5における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA3が加速度変化量閾値A1より大きい値であるため、携帯情報端末1に所定の外力が加わったと判定する。しかし、蓋開閉判定部15は、DB0が気圧変化量閾値B1以下の値であるため、筐体2内が密閉されていない状態、すなわち蓋8が開いている状態(蓋8が開口部2aに装着されていない状態)であると判定する。
 そして、蓋開閉判定部15が、蓋8が開いている状態であると判定すると、警告指示部16は、ユーザに、蓋8を閉めるように促す警告をする。
 時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、それぞれDA0を、時間t6・t7における加速度差分値として算出する。また、時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、それぞれDB0を、時間t6・t7における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 (フローチャート)
 図6は、実施形態1に係る携帯情報端末1の処理の流れを表す図である。
 まず、気圧センサ制御部12が気圧センサ22を起動させると共に、加速度センサ制御部11は加速度センサ21を起動させる(ステップS11)。このように、気圧センサ22が起動すると、加速度センサ21も併せて起動される。
 次に、気圧センサ制御部12及び加速度センサ制御部11は、タイマ部14からのデータ取得指示を同時に受信し、同期して、気圧センサ制御部12は所定時間毎に気圧値を気圧センサ22から取得し、加速度センサ制御部11は所定時間毎に加速度値を加速度センサ21から取得する。
 気圧センサ制御部12は、気圧センサ22から取得した気圧値を時系列で気圧値記録部30aに逐次記録していく。また、加速度センサ制御部11は、加速度センサ21から取得した加速度値を時系列で加速度値記録部30bに逐次記録していく(ステップS12)。
 次に、蓋開閉判定部15は、気圧値記録部30a及び加速度値記録部30bを監視し、所定時間毎に、気圧差分値DB及び加速度差分値DAを算出する(ステップS13)。
 そして、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいか否かを判定する(ステップS14)。
 ステップS14において、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると(ステップS14のYES)、さらに、蓋開閉判定部15は、加速度変化量閾値A1より大きいと判定ときの加速度差分値DAと同じ時間における気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定する(ステップS15)。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1より大きいと判定すると(ステップS15のYES)、蓋8が閉じられている状態(蓋8が開口部2aに装着されている状態)であると判定する。このときは、筐体2内の防水性が確保されている状態であるため、ステップS14の処理へ戻り、次の時間における加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいか否かを判定する。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1以下であると判定すると(ステップS15のNO)、蓋8が閉じられていない状態(換言すると、蓋8が開口部2aに装着されていない状態)であると判定する。このときは、筐体2内の防水性が確保されていない状態であるため、蓋開閉判定部15は、警告指示部16に警告をするよう指示する。そして、警告指示部16は、ユーザに、蓋8を閉めるように促す警告を指示し、警告がなされる(ステップS16)。
 これによって、ユーザは、蓋8が開いており筐体2内の防水性が確保されていないことに気づき、蓋8を開口部2aへ装着する。この結果、筐体2内の防水性が確保される。
 なお、ステップS14において、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1以下であると判定すると(ステップS14のNO)、再び、ステップS14の処理に戻り、次の時間における加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいか否かを判定する。
 (効果)
 このように、携帯情報端末1によると、蓋開閉判定部15は、加速度差分値DAが加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると、気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定する。
 これにより、所定の外力が携帯情報端末1に加わったときに、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1より大きい場合は、開口部2aに蓋8が装着されて筐体2内は密閉されていると判定することができる。または、所定の外力が携帯情報端末1に加わったときに、気圧変化量が気圧変化量閾値B1以下である場合は、開口部2aに蓋8が装着されておらず筐体2内は密閉されていないと判定することができる。
 このように、上記構成によると、携帯情報端末1における筐体2内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 気圧センサ22は、加速度センサ21と同期しており、当該加速度センサ21が加速度値を検出した同時間における気圧値を上記所定時間間隔で検出することが好ましい。上記構成によると、より正確に、上記携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 加えて、携帯情報端末1では、蓋開閉判定部15は、加速度差分値DAが加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると、加速度差分値DAを算出するために用いた加速度値と同時間に検出された気圧値における単位時間当たりの変化量である気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定する。上記構成によると、さらに正確に、携帯情報端末1における筐体2内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 また気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1以下であると蓋開閉判定部15によって判定されると、警告指示部16が、蓋8を開口部2aに装着するようにユーザに促す警告を指示する。上記構成により、筐体2内の防水機能が確保されていないことをユーザに気付かせることができる。
 〔実施形態2〕
 本発明の実施形態2について、図1~図7に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、実施形態1にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 携帯情報端末1において、蓋8が開口部2aに装着されることで筐体2内の防水性が確保されている場合、筐体2内は密閉状態となっているため、気圧センサ22は、筐体2外の気圧、すなわち、大気圧を正確に測定することができない。
 そこで、本実施形態に係る携帯情報端末1では、蓋開閉判定部15は、蓋8が開いている時ではなく、閉まっているときに警告指示部16aに警告をさせる。
 図7は、本発明の実施形態2に係る携帯情報端末1の処理の流れを表す図である。
 ステップS11~S14の処理を経る。
 ステップS14において、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると(ステップS14のYES)、さらに、蓋開閉判定部15は、加速度変化量閾値A1より大きいと判定ときの加速度差分値DAと同じ時間における気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定する(ステップS15)。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1以下であると判定すると(ステップS15のNO)、蓋8が閉じられていない状態(蓋8が開口部2aに装着されていない状態)であると判定する。このときは、開口部2aを通じて筐体2内に外気が流入しているため、気圧センサ22は、正常に大気圧を検出することができる。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1より大きいと判定すると(ステップS15のYES)、蓋8が閉じられている状態(蓋8が開口部2aに装着されている状態)であると判定する。
 このように、蓋8が閉じられていると、気圧センサ22が検出する気圧値は、密閉された筐体2内の気圧に左右され、気圧センサ22は大気圧を正常に検出できない。このため、蓋開閉判定部15は、蓋8が閉じられていると判定すると、警告指示部16に警告をするよう指示する。そして、警告指示部16は、ユーザに、蓋8を開けるように促す警告を指示し、警告がなされる(ステップS26)。
 このように、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1より大きいと蓋開閉判定部15によって判定されると、警告指示部16は、蓋8を開口部2aから取り外すようにユーザに促す警告を指示する。上記構成によると、蓋8が開口部2aに装着されていることをユーザに気付かせることができる。
 これによって、ユーザは、蓋8が閉じられている状態であることに気づき、蓋8を開口部2aから取り外す。この結果、気圧センサ22は、大気圧を正確に気圧値として検出することができる。
 〔実施形態3〕
 本発明の実施形態3について、主に図4、図8~図10に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、実施形態1、2にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図8は、本発明の実施形態3に係る携帯情報端末1Dの構成を表す機能ブロック図である。
 携帯情報端末1Dは、携帯情報端末1(図3参照)が備えていた制御部10に換えて、制御部10Dを備えている。制御部10Dは、制御部10に、さらに、気圧値補正部17を加えた構成である。携帯情報端末1Dの他の構成は、携帯情報端末1と同様である。すなわち、携帯情報端末1Dの外観および断面図は図1及び図2に示した携帯情報端末1と同様である。
 次に、図4及び図9を用いて、携帯情報端末1Dにおいて、蓋8が開口部に装着されている状態であって、気圧差分値が閾値より大きい場合、そのときの気圧値を補正する処理について説明する。
 本発明の実施形態3に係る携帯情報端末1Dにおいて、蓋8が開口部2aに装着されている状態の加速度差分値および気圧差分値の変化の様子を表す図は図4と同様である。
 図9は、本発明の実施形態3に係る携帯情報端末1Dにおいて、蓋8が開口部2aに装着されている状態であって、気圧差分値が閾値より大きい場合、そのときの気圧値を補正する様子を表す図である。
 図9における気圧値DP0・DP1・DP2は、DP0<DP1<DP2の順に大きい。
 図4および図9に示すように、時間t1において、蓋開閉判定部15は、実施形態1に示した上記(式1)により、|t1における加速度値-1つ前の時間t0における加速度値|=DA0を、時間t1における加速度差分値として算出する。また、時間t1において、蓋開閉判定部15は、実施形態1に示した上記(式2)により、|t1における気圧値DP0-1つ前の時間t0における気圧値DP0|=DB0を、時間t1における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t2における加速度値-1つ前の時間t1における加速度値|=DA2を、時間t2における加速度差分値として算出する。また、時間t2において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t2における気圧値DP2-1つ前の時間t1における気圧値DP0|=DB2を、時間t2における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA2が加速度変化量閾値A1より大きい値であるため携帯情報端末1に所定の外力が加わったと判定し、かつ、DB2が気圧変化量閾値B1より大きい値であるため、筐体2内が密閉されている状態、すなわち蓋8が閉じられている状態(蓋8が開口部2aに装着されている状態)であると判定する。
 この時間t2に気圧センサ22によって検出された気圧値DP2は、密閉された筐体2に所定の外力が加わったことにより急激に上昇した気圧値であり、大気圧とは大きくかけ離れた値である。このため、気圧値補正部17は、気圧値記録部30aに記録された時間t2における気圧値DP2を、1つ前の時間t1における気圧値DP0に書き換える補正を行う。これにより、蓋8が閉まっている状態であっても、気圧センサ22は、より大気圧に近い気圧の測定を継続することができる。
 なお、ここでは、気圧値補正部17は、時間t2における気圧値DP2を、1つ前の時間t1における気圧値DP0に差し換える補正を行ったが、差し換える気圧値は1つ前の時間における気圧値に限定されず、複数時間前における気圧値であってもよいし、複数時間前の気圧値を複数個平均した気圧値の平均値など当該複数時間前の気圧値から算出された値を、時間t2における気圧値DP2と差し換える補正を行ってもよい。
 さらに、蓋開閉判定部15は、ここで、警告指示部16に警告をするよう指示してもよい。これにより、警告指示部16は、ユーザに、蓋8を開けるように促す警告を指示し、警告がなされる。なお、警告指示部16が警告を指示しない場合は、警告指示部16を省略することができる。
 次に、時間t3において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t3における加速度値-1つ前の時間t2における加速度値|=DA0を、時間t3における加速度差分値として算出する。また、時間t3において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t3における気圧値DP0-1つ前の時間t2における気圧値DP0|=DB0を、時間t3における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t4における加速度値-1つ前の時間t3における加速度値|=DA0を、時間t4における加速度差分値として算出する。また、時間t4において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t4における気圧値DP0-1つ前の時間t3における気圧値DP0|=DB0を、時間t4における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、|t5における加速度値-1つ前の時間t4における加速度値|=DA1を、時間t5における加速度差分値として算出する。また、時間t5において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、|t5における気圧値DP1-1つ前の時間t4における気圧値DP0|=DB1を、時間t5における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA1が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式1)により、それぞれDA0を、時間t6・t7における加速度差分値として算出する。また、時間t6・t7において、蓋開閉判定部15は、上記(式2)により、それぞれDB0を、時間t6・t7における気圧差分値として算出する。蓋開閉判定部15は、DA0が加速度変化量閾値A1以下の値であるため、携帯情報端末1に所定の外力は加わっていないと判定する。
 図10は、本発明の実施形態3に係る携帯情報端末1Dの処理の流れを表す図である。
 ステップS11~S14の処理を経る。
 ステップS14において、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると(ステップS14のYES)、さらに、蓋開閉判定部15は、加速度変化量閾値A1より大きいと判定ときの加速度差分値DAと同じ時間における気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定する(ステップS15)。
 ステップS14において、蓋開閉判定部15は、算出した加速度差分値DAが、加速度変化量閾値A1以下であると判定すると(ステップS14のNO)、ステップS12の処理へ戻る。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1より大きいと判定すると(ステップS15のYES)、蓋8が閉じられている状態(蓋8が開口部2aに装着されている状態)であると判定する。
 このように、蓋8が閉じられていると、気圧センサ22が検出する気圧値は、密閉された筐体2内の気圧に左右され、気圧センサ22は大気圧を正常に検出できない。このため、蓋開閉判定部15によって蓋8が閉じられていると判定されると、気圧値補正部17は、蓋8が閉じられていると判定された時間における気圧値を、当該時間より前の気圧値又は複数の気圧値の統計値に差し換える補正をする(ステップS31)。ここでは、気圧値補正部17は、蓋8が閉じられていると判定された時間における気圧値を、当該時間より1つ前の時間における気圧値に差し換えて気圧値記録部30aに記録する。
 なお、ここで、図7に示したステップS26の処理(警告指示部16によってユーザへ警告する処理)を行ってもよい。
 次に、制御部10Dは、ユーザから、気圧値の測定を終了する旨の入力操作があったか否かを判定する(ステップS33)。
 ステップS33において、制御部10Dは、ユーザから、気圧値の測定を終了する旨の入力操作があったと判定すると(ステップS33のYES)、気圧値の測定を終了する。
 ステップS33において、制御部10Dは、ユーザから、気圧値の測定を終了する旨の入力操作がないと判定すると(ステップS33のNO)、ステップS12の処理に戻る。
 ステップS15において、蓋開閉判定部15は、気圧差分値DBが気圧変化量閾値B1以下であると判定すると(ステップS15のNO)、蓋8が閉じられていない状態(蓋8が開口部2aに装着されていない状態)であると判定する。このときは、開口部2aを通じて筐体2内に外気が流入しているため、気圧センサ22は、正常に大気圧を検出することができる。このため、気圧値補正部17は、気圧値記録部30aに記録された当該時間における気圧値を補正せず、そのまま維持する(ステップS32)。そして、ステップS33の処理へ進む。
 このように気圧値補正部17は、気圧差分値DBが、気圧変化量閾値B1より大きいと蓋開閉判定部15によって判定されたとき、気圧差分値DBを算出した気圧値DPの少なくとも1つを、気圧値より前の時間における気圧値に基づく値に差し換えて気圧値記録部30aに記録する。上記構成によると、蓋8が閉まっている状態であっても、気圧センサ22は、より大気圧に近い気圧の測定を継続することができる。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 携帯情報端末1の制御ブロック(特にタイマ部14、蓋開閉判定部15、および警告指示部16)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、携帯情報端末1は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などを備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る携帯情報端末1は、開口部2aが形成された筐体2と、上記開口部2aを封止する蓋8と、上記筐体2内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサ21と、上記筐体2内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサ22と、上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量(加速度差分値DA)が、加速度変化量閾値A1より大きいか否かを判定する変化量判定部(蓋開閉判定部15)とを有し、上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)は、上記加速度変化量(加速度差分値DA)が上記加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量(気圧差分値DB)が、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定することを特徴とする。
 上記構成によると、上記変化量判定部は、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定する。
 これにより、所定の外力が携帯情報端末に加わったときに、上記気圧変化量が上記気圧変化量閾値より大きい場合は、上記開口部に蓋が装着されて上記筐体内は密閉されていると判定することができる。または、所定の外力が携帯情報端末に加わったときに、上記気圧変化量が上記気圧変化量閾値以下である場合は、上記開口部に蓋が装着されておらず上記筐体内は密閉されていないと判定することができる。
 このように、上記構成によると、携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 本発明の態様2に係る携帯情報端末は、上記態様1において、上記気圧センサ22は、上記加速度センサ21と同期して上記所定時間間隔で検出することが好ましい。上記構成によると、より正確に、上記携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 本発明の態様3に係る携帯情報端末は、上記態様1または2において、上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)は、上記加速度変化量(加速度差分値DA)が上記加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると、当該加速度変化量(加速度差分値DA)を算出した加速度値と同時間に検出された気圧値における単位時間当たりの変化量である気圧変化量(気圧差分値DB)が、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定することが好ましい。上記構成によると、より正確に、上記携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 本発明の態様4に係る携帯情報端末は、上記態様1~3において、上記気圧変化量(気圧差分値DB)が上記気圧変化量閾値B1以下であると上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)によって判定されると、上記蓋8を上記開口部2aに装着するようにユーザに促す警告を指示する警告指示部16を有することが好ましい。上記構成により、上記筐体内の防水機能が確保されていないことをユーザに気付かせることができる。
 本発明の態様5に係る携帯情報端末は、上記態様1~3において、上記気圧変化量(気圧差分値DB)が上記気圧変化量閾値B1より大きいと、上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)によって判定されると、上記蓋8を上記開口部2aから取り外すようにユーザに促す警告を指示する警告指示部16を有することが好ましい。上記構成によると、上記蓋が上記開口部に装着されていることをユーザに気付かせることができる。
 本発明の態様6に係る携帯情報端末は、上記態様1~5において、上記気圧センサ22が検出した気圧値を順次記録していく気圧値記録部30aと、上記気圧変化量(気圧差分値DB)が、気圧変化量閾値B1より大きいと上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)によって判定されたとき、当該気圧変化量(気圧差分値DB)を算出した気圧値DPの少なくとも1つを、当該気圧値が検出された時より前の気圧値に基づく値に差し換えて上記気圧値記録部30aに記録する気圧値補正部17とを有することが好ましい。上記構成によると、蓋が閉まっている状態であっても、気圧センサは、より大気圧に近い気圧の測定を継続することができる。
 本発明の態様7に係る携帯情報端末は、上記態様1~6において、上記変化量判定部(蓋開閉判定部15)が上記加速度変化量閾値A1より大きいと判定する上記加速度変化量DAは、上記携帯情報端末1を携帯しているユーザが歩行している時に、当該携帯情報端末1に加わる外力に起因する上記加速度値の単位時間当たりの変化量であることが好ましい。上記構成によると、上記加速度変化量から、上記携帯情報端末を携帯しているユーザが歩行しているか否かを判定することができる。
 本発明の態様8に係る携帯情報端末1の駆動方法は、開口部2aが形成された筐体2と、上記開口部2aを封止する蓋8と、上記筐体2内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサ21と、上記筐体2内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサ22とを備えた携帯情報端末1の駆動方法であって、上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量DAが、加速度変化量閾値A1より大きいか否かを判定する変化量判定ステップを含み、上記変化量判定ステップにおいて、上記加速度変化量DAが上記加速度変化量閾値A1より大きいと判定すると、さらに、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量DBが、気圧変化量閾値B1より大きいか否かを判定することを特徴とする。上記構成によると、携帯情報端末における筐体内が密閉されているか否かを正確に判定することができる。
 本発明の各態様に係る携帯情報端末は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記携帯情報端末が備える各部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記携帯情報端末をコンピュータにて実現させる携帯情報端末の駆動プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
1、1D 携帯情報端末
2a 開口部
2 筐体
3 タッチパネル
3a タッチセンサ
3b ディスプレイ
7 ボタン
10、10D 制御部
11 加速度センサ制御部
12 気圧センサ制御部
13 タッチパネル制御部
14 タイマ部
15 蓋開閉判定部(変化量判定部)
16、16a 警告指示部
17 気圧値補正部
21 加速度センサ
22 気圧センサ
30 記録部
30a 気圧値記録部
30b 加速度値記録部
A1 加速度変化量閾値
B1 気圧変化量閾値
DA 加速度差分値(加速度変化量)
DB 気圧差分値(気圧変化量)

Claims (10)

  1.  開口部が形成された筐体と、
     上記開口部を封止する蓋と、
     上記筐体内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサと、
     上記筐体内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサと、
     上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量が、加速度変化量閾値より大きいか否かを判定する変化量判定部とを有し、
     上記変化量判定部は、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定することを特徴とする携帯情報端末。
  2.  上記気圧センサは、上記加速度センサと同期して上記所定時間間隔で検出することを特徴とする請求項1に記載の携帯情報端末。
  3.  上記変化量判定部は、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、当該加速度変化量を算出した加速度値と同時間に検出された気圧値における単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定することを特徴とする請求項1または2に記載の携帯情報端末。
  4.  上記気圧変化量が上記気圧変化量閾値以下であると上記変化量判定部によって判定されると、上記蓋を上記開口部に装着するようにユーザに促す警告を指示する警告指示部を有することを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の携帯情報端末。
  5.  上記気圧変化量が上記気圧変化量閾値より大きいと、上記変化量判定部によって判定されると、上記蓋を上記開口部から取り外すようにユーザに促す警告を指示する警告指示部を有することを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の携帯情報端末。
  6.  上記気圧センサが検出した気圧値を順次記録していく気圧値記録部と、
     上記気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいと上記変化量判定部によって判定されたとき、当該気圧変化量を算出した気圧値の少なくとも1つを、当該気圧値が検出された時より前の気圧値に基づく値に差し換えて上記気圧値記録部に記録する気圧値補正部とを有することを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の携帯情報端末。
  7.  上記変化量判定部が上記加速度変化量閾値より大きいと判定する上記加速度変化量は、上記携帯情報端末を携帯しているユーザが歩行している時に、当該携帯情報端末に加わる外力に起因する上記加速度値の単位時間当たりの変化量であることを特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の携帯情報端末。
  8.  開口部が形成された筐体と、
     上記開口部を封止する蓋と、
     上記筐体内に配置され、所定時間間隔で加速度値を検出する加速度センサと、
     上記筐体内に配置され、所定時間間隔で気圧値を検出する気圧センサとを備えた携帯情報端末の駆動方法であって、
     上記加速度値の単位時間当たりの変化量である加速度変化量が、加速度変化量閾値より大きいか否かを判定する変化量判定ステップを含み、
     上記変化量判定ステップにおいて、上記加速度変化量が上記加速度変化量閾値より大きいと判定すると、さらに、上記気圧値の単位時間当たりの変化量である気圧変化量が、気圧変化量閾値より大きいか否かを判定することを特徴とする携帯情報端末の駆動方法。
  9.  請求項1に記載の携帯情報端末としてコンピュータを機能させるための駆動プログラムであって、上記変化量判定部としてコンピュータを機能させるための駆動プログラム。
  10.  請求項9に記載の駆動プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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