WO2021009812A1 - 工具 - Google Patents

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WO2021009812A1
WO2021009812A1 PCT/JP2019/027794 JP2019027794W WO2021009812A1 WO 2021009812 A1 WO2021009812 A1 WO 2021009812A1 JP 2019027794 W JP2019027794 W JP 2019027794W WO 2021009812 A1 WO2021009812 A1 WO 2021009812A1
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WO
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communication
tool
unit
profile
control unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/027794
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 奈緒
Original Assignee
京セラ株式会社
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
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Priority to PCT/JP2019/027794 priority Critical patent/WO2021009812A1/ja
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • H04W8/20Transfer of user or subscriber data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • This disclosure relates to tools.
  • Patent Document 1 describes a tool having a communication function. Such a tool transmits information such as tightening torque, number of screws tightened, working time, and remaining battery level to a management server, and the management server manages the tool.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • a general SIM is configured to be removable, and the telecommunications carrier can be switched by exchanging the SIM.
  • SIM embedded SIM
  • the communication carrier can be switched by rewriting the communication profile by communicating with the server.
  • the tool according to the first aspect is a tool incorporating a SIM, and is a first communication unit that performs cellular communication, a second communication unit that performs inter-device communication with other tools, and the first communication unit. And a control unit that controls the second communication unit. After the first communication profile required for the cellular communication is written in the SIM, the control unit acquires the second communication profile to be written in the SIM of the other tool from the server by the cellular communication, and obtains the acquired one. The second communication profile is transferred to the other tool by the device-to-device communication.
  • the tool according to the second aspect is a tool incorporating a SIM, and includes a first communication unit that performs cellular communication, a second communication unit that performs inter-device communication, the first communication unit, and the second communication unit. It includes a control unit that controls the unit.
  • the control unit controls the second communication unit so as to search for another tool that provides the communication profile, and the other tool causes the other tool.
  • the second communication unit receives the communication profile from the other tool, the received communication profile is written in the SIM.
  • the present disclosure makes it possible to write a communication profile in an embedded SIM while suppressing an increase in costs related to cellular communication.
  • the tool is a tool incorporating a SIM, and includes a first communication unit that performs cellular communication, a second communication unit that performs inter-device communication with other tools, the first communication unit, and the first communication unit. It includes a control unit that controls the second communication unit. After the first communication profile required for the cellular communication is written in the SIM, the control unit acquires the second communication profile to be written in the SIM of the other tool from the server by the cellular communication, and obtains the acquired one. The second communication profile is transferred to the other tool by the device-to-device communication.
  • the communication profile can be written in the embedded SIM while suppressing the increase in the cost related to cellular communication.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a tool management system 1 according to an embodiment.
  • the tool management system 1 includes a tool 100, a tool management server 310, a profile management server 320, and a communication device 400A.
  • the communication device 400A is an example of an electronic device.
  • FIG. 1 shows an example in which the tool 100 is a binding machine (for example, a reinforcing bar binding machine) which is a kind of electric tool.
  • the tool 100 may be an electric tool other than the binding machine, for example, an electric drill, an electric screwdriver, an electric saw, a grinding machine, a polishing machine, or the like.
  • the tool 100 may be a tool that uses pneumatic pressure as power (for example, a pneumatic tool) such as a manual tool, or a tool that uses hydraulic pressure as power (for example, a hydraulic tool).
  • the tool 100 is a cordless power tool and is driven by the electric power supplied from the battery pack 110.
  • the battery pack 110 is configured to be removable from the tool 100.
  • the battery included in the battery pack 110 may be any type of battery as long as it is a secondary battery, and is, for example, a lithium ion battery.
  • the battery pack 110 is charged by, for example, a charger described later in a state of being removed from the tool 100.
  • the tool 100 has a binding portion 11, a main body portion 12, and a grip portion 13.
  • the binding portion 11 has an arm that sandwiches the reinforcing bar, and binds the reinforcing bar by winding a wire supplied from the main body portion 12 around the reinforcing bar sandwiched between the arms.
  • the main body 12 accommodates a reel around which a wire is wound.
  • the wire is an example of a consumable item that is consumed every time the tool 100 is used. However, the consumables may be consumables other than wires, such as nails or staplers.
  • the main body 12 incorporates a motor 132 (see FIG. 2). The motor 132 supplies the wire to the binding portion 11 and generates a driving force for winding the wire around the reinforcing bar.
  • the main body 12 is provided with a power switch 15 for turning on / off the power of the tool 100.
  • the grip portion 13 is a member that extends downward from the main body portion 12 and is gripped by the tool user.
  • a trigger 14 is provided at the upper end of the grip portion 13. When the trigger 14 is pushed down, the binding portion 11 and the main body portion 12 perform a binding operation.
  • a trigger lock 16 that locks (fixes) the trigger 14 may be provided. When the trigger lock 16 is set to the locked state, the trigger 14 is locked so as not to be pushed down.
  • a latch mechanism for attaching / detaching the battery pack 110 is provided at the lower end portion of the grip portion 13.
  • the tool 100 has a cellular communication function.
  • the tool 100 has an LPWA (Low Power Wide Area) cellular communication function, for example, an eMTC (enhanced Machine Type Communication) defined by a 3GPP (3rd generation machineship project) standard.
  • -It has a cellular communication function of Internet of Things).
  • the tool 100 performs wireless communication with the base station 210 included in the network 200.
  • the tool 100 is provided with a built-in SIM.
  • the SIM stores a communication profile for performing cellular communication.
  • the embedded SIM can switch the communication carrier by rewriting the communication profile by communicating with the profile management server 320.
  • a communication profile is information for identifying a subscriber, information for identifying a carrier to identify a carrier, information about available services contracted by the subscriber, and for the subscriber to receive services. It refers to necessary information.
  • the tool 100 communicates with the tool management server 310 via the network 200. For example, the tool 100 transmits a message including the detection information detected by the tool 100 and the tool position information indicating the position of the tool 100 to the tool management server 310.
  • the detection information consists of parameter values indicating a state related to the work using the tool 100.
  • the types of parameter values include, for example, operation count information, operation state information, and drive battery remaining amount information.
  • the operation number information is information indicating the number of times the tool 100 has been operated (that is, the number of times the binding operation has been performed).
  • the operating state information is information indicating the operating state of the tool 100, for example, an error state and a power on / off state.
  • the error state may be a state in which the reinforcing bar sandwiched by the arm of the binding portion 11 is larger than the threshold value, or a state in which the temperature of the tool 100 is higher than the threshold value.
  • the operating state information may include information indicating whether or not the battery pack 110 of the tool 100 is in a charging state.
  • the drive battery remaining amount information is information indicating the remaining amount of the battery pack 110.
  • the battery level may be expressed as the ratio (percentage) of the current level to the capacity.
  • the tool position information is information indicating the position of the tool 100, and includes latitude and longitude information obtained by using GNSS (Global Navigation Satellite System) such as GPS (Global Positioning System).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the location information may further include altitude information.
  • the network 200 has a base station 210. Further, the network 200 includes at least one of a narrow area communication network (LAN: Local Area Network), a high area communication network (WAN: Wide Area Network), and the Internet.
  • LAN Local Area Network
  • WAN Wide Area Network
  • the tool management server 310 is a server that manages the tool 100. It is connected to the network 200 and communicates with the tool 100 via the network 200. Although only one tool 100 is shown in FIG. 1, the tool management server 310 manages a plurality of tools 100. The tool management server 310 receives a message from the tool 100 via the network 200, acquires information included in the received message, and manages it. For example, the tool management server 310 manages the progress of work based on the detection information and the tool position information. The tool management server 310 may grasp the position of the tool 100 when the tool 100 is lost, based on the tool position information.
  • the profile management server 320 is a server that manages communication profiles for cellular communication.
  • the profile management server 320 manages the communication profile for each communication carrier will be described, but different profile management servers 320 may be provided for each communication carrier.
  • the communication device 400A is an electronic device such as a smartphone, a tablet terminal, a notebook PC, or a wearable terminal.
  • the communication device 400A has a cellular communication function and performs wireless communication with a base station 210 included in the network 200.
  • the communication device 400A may perform wired communication with the network 200.
  • the communication device 400A may be possessed by a user or an administrator of the tool 100.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a tool 100 according to an embodiment.
  • the tool 100 has a tool body 101 and a battery pack 110.
  • the tool body 101 corresponds to the binding portion 11, the main body portion 12, and the grip portion 13 shown in FIG.
  • the tool body 101 includes a battery connection unit 120, a motor drive unit 131, a motor 132, a sensor 140, a cellular communication unit 151, a WLAN communication unit 152, and a GNSS. It has a receiver 160, a SIM 170, a communication battery 180, and a control unit 190.
  • the control unit 190 includes a tool control unit 191 and a communication control unit 192.
  • the battery connection unit 120 is an interface that is electrically connected to the battery pack 110.
  • the battery connection unit 120 supplies the electric power supplied from the battery pack 110 to each part of the tool body 101.
  • the motor drive unit 131 converts the electric power supplied from the battery pack 110 to supply the drive power to the motor 132 and drives the motor 132.
  • the sensor 140 includes a plurality of sensors.
  • the sensor 140 detects, for example, the number of operations indicating the number of times the bundling operation has been performed, the operating state of the tool 100, and the remaining battery level of the battery pack 110, and sends each parameter value indicating the detection result to the tool control unit 191. Output.
  • the tool control unit 191 has at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory, and controls the mechanical operation of the tool 100.
  • the tool control unit 191 is a motor drive unit that drives the motor 132 when the trigger 14 is pushed down while the power of the tool 100 is on (that is, the power switch 15 is set to on). It controls 131.
  • the motor 132 is driven by the motor drive unit 131, and the binding unit 11 performs a binding operation.
  • the cellular communication unit 151 corresponds to the first communication unit that performs cellular communication.
  • the method of cellular communication is, for example, NB-IoT.
  • the cellular communication unit 151 performs amplification processing, filtering processing, etc. on the cellular radio signal received by the antenna, converts the cellular radio signal into a baseband signal, and controls communication of the received signal after signal processing such as demodulation / decoding. Output to unit 192. Further, the cellular communication unit 151 performs signal processing such as coding and modulation on the transmission signal output from the communication control unit 192, converts the baseband signal after the signal processing into a cellular radio signal, and performs amplification processing and the like. And transmit from the antenna.
  • the WLAN communication unit 152 corresponds to the second communication unit that performs inter-device communication.
  • the second communication unit may be any communication unit capable of inter-device communication, for example, Bluetooth (registered trademark; the same applies hereinafter).
  • Communication unit or NFC (Near Field Communication) communication unit or the like may be used.
  • the method of WLAN communication is not particularly limited, and for example, a method compliant with IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 standards can be used.
  • the WLAN communication unit 152 performs amplification processing, filtering processing, etc. on the WLAN wireless signal received by the antenna, converts the WLAN wireless signal into a baseband signal, and controls communication of the received signal after signal processing such as demodulation / decoding. Output to unit 192. Further, the WLAN communication unit 152 performs signal processing such as coding and modulation on the transmission signal output from the communication control unit 192, converts the base band signal after the signal processing into a WLAN wireless signal, and performs amplification processing and the like. And transmit from the antenna.
  • the GNSS receiver 160 acquires the tool position information indicating the current position of the tool 100, and outputs the acquired tool position information to the communication control unit 192.
  • the GNSS receiver 160 includes, for example, a receiver of at least one of GPS, GLONASS (Global Navigation Satellite System), IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), COMPASS, and Galileo.
  • the SIM 170 is a SIM (embedded SIM) incorporated in the tool 100.
  • the SIM 170 stores a communication profile for performing cellular communication. By rewriting the communication profile stored in the SIM 170, it is possible to switch the communication carrier used for cellular communication. In order to make the tool 100 compatible with various carriers in various countries, it is assumed that the SIM 170 does not have a communication profile at the shipping stage of the tool 100.
  • the communication battery 180 stores electric power for driving the cellular communication unit 151, the WLAN communication unit 152, the GNSS receiver 160, the communication control unit 192, and the like.
  • the communication battery 180 supplies electric power for communicating between the tool 100 and the tool management server 310 when the power of the tool 100 is turned off.
  • a primary battery may be used, or a secondary battery may be used.
  • the communication control unit 192 has at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory, and controls the cellular communication unit 151, the WLAN communication unit 152, the GNSS receiver 160, and the SIM 170. Further, the communication control unit 192 transmits a message including the detection information and the tool position information to the tool management server 310 via the cellular communication unit 151. The communication control unit 192 may periodically transmit such a message to the tool management server 310, or may transmit a message to the tool management server 310 in response to a request from the tool management server 310.
  • the communication control unit 192 acquires detection information consisting of various parameter values from the tool control unit 191 and transmits the acquired detection information to the tool management server 310. Further, the communication control unit 192 transmits the tool position information obtained by the GNSS receiver 160 to the tool management server 310. The transmission of the tool position information is performed not only during the use of the tool 100 but also when the tool 100 is not in use (for example, the power is off).
  • the battery pack 110 is configured to be removable from the tool body 101.
  • the battery pack 110 has a battery 111 and a power receiving unit 112.
  • the battery 111 stores electric power for driving the tool 100.
  • the battery 111 may be a secondary battery, for example, a lithium ion battery.
  • the power receiving unit 112 receives power from the charger to charge the battery 111.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a communication device 400A according to an embodiment.
  • the communication device 400A includes a cellular communication unit 411A, a WLAN communication unit 412A, a GNSS receiver 420, a display unit 431, an operation unit 432, a power management unit 440, and a storage unit 450. , A control unit 460, and a SIM 470.
  • the cellular communication unit 411A corresponds to the first communication unit that communicates with the network 200.
  • the first communication unit of the communication device 400A is the cellular communication unit 411A
  • the first communication unit of the communication device 400A may be a wired communication unit.
  • the cellular communication unit 411A performs amplification processing, filtering processing, etc. on the cellular radio signal received by the antenna, converts the cellular radio signal into a baseband signal, and controls the received signal after signal processing such as demodulation / decoding. Output to 460. Further, the cellular communication unit 411A performs signal processing such as coding and modulation on the transmission signal output from the control unit 460, converts the baseband signal after the signal processing into a cellular radio signal, and performs amplification processing and the like. Go and send from the antenna.
  • the WLAN communication unit 412A corresponds to the second communication unit that performs inter-device communication.
  • the second communication unit may be any communication unit capable of inter-device communication, for example, a Bluetooth communication unit, an NFC communication unit, or the like. It may be.
  • the method of WLAN communication is not particularly limited, but for example, a method compliant with the IEEE 802.11 standards can be used.
  • the WLAN communication unit 412A performs amplification processing, filtering processing, etc. on the WLAN radio signal received by the antenna, converts the WLAN radio signal into a baseband signal, and controls the received signal after signal processing such as demodulation / decoding. Output to 460. Further, the WLAN communication unit 412A performs signal processing such as coding and modulation on the transmission signal output from the control unit 460, converts the baseband signal after the signal processing into a WLAN radio signal, and performs amplification processing and the like. Go and send from the antenna.
  • the GNSS receiver 420 acquires the terminal position information indicating the current position of the communication device 400A, and outputs the acquired terminal position information to the control unit 460.
  • the GNSS receiver 420 includes, for example, a receiver of at least one GNSS among GPS, GLONASS, IRNSS, COMPASS, and Galileo.
  • the communication device 400A does not have to have the GNSS receiver 420.
  • the display unit 431 displays an image based on the image signal output from the control unit 460.
  • the operation unit 432 receives the user operation and outputs a signal according to the operation content to the control unit 460.
  • the operation unit 432 may be integrated with the display unit 431 as a touch panel display.
  • the power management unit 440 includes a battery and its peripheral circuits.
  • the power management unit 440 supplies the driving power of the communication device 400A.
  • the power management unit 440 may be configured by a circuit that converts the power supplied from the outside.
  • the storage unit 450 includes a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 450 stores a program executed by the control unit 460 and information used for processing by the control unit 460.
  • the control unit 460 has at least one processor, executes a program stored in the storage unit 450, and controls each unit of the communication device 400A.
  • SIM470 is a general removable SIM card, and a communication profile for performing cellular communication is stored in advance. However, when the first communication unit of the communication device 400A is a wired communication unit, SIM470 is unnecessary.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation sequence of the first operation example of the tool management system 1. This operation sequence is a sequence for writing the communication profile to the SIM 170 when the communication profile is not stored in the SIM 170 of the tool 100.
  • step S11 the communication control unit 192 of the tool 100 sets the WLAN communication unit 152 when the communication profile is not stored in the SIM 170 when the power of the tool 100 is turned on.
  • AP mode a mode for functioning as an access point
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100 transmits a beacon signal including a preset SSID in the AP mode.
  • the preset SSID includes at least one of a code that identifies the tool 100 and a code that identifies the manufacturer of the tool 100.
  • a code means at least one of letters and numbers, or a combination thereof.
  • the preset SSID is "Kyocera_Tool_XXX".
  • “Kyocera_Tool” is a code for identifying the manufacturer of the tool 100
  • XXX is a code for identifying the tool 100.
  • the WLAN communication unit 412A of the communication device 400A receives such a beacon signal.
  • the control unit 460 of the communication device 400A displays the SSID included in the received beacon signal on the display unit 431, and then the operation unit 432 accepts the operation of selecting the SSID.
  • the process may automatically proceed to step S12.
  • step S12 the control unit 460 of the communication device 400A causes the WLAN communication unit 412A to transmit a connection request requesting a connection to the tool 100.
  • a WLAN connection is established between the tool 100 and the communication device 400A, and communication between the tools 100 and the communication device 400A becomes possible (step S13).
  • the control unit 460 of the communication device 400A determines that the communication profile is not stored in the SIM 170 of the tool 100 by the device-to-device communication with the tool 100.
  • the communication control unit 192 of the tool 100 transfers the position information obtained by the GNSS receiver 160 to the communication device 400A by inter-device communication.
  • the communication unit 152 may be controlled.
  • the position information transferred by the WLAN communication unit 152 is used by the communication device 400A to select a communication carrier.
  • the WLAN communication unit 412A of the communication device 400A receives the position information from the tool 100.
  • the control unit 460 of the communication device 400A selects a telecommunications carrier that provides the cellular communication service to the tool 100 based on the position information received by the WLAN communication unit 412A.
  • the control unit 460 of the communication device 400A selects a communication carrier corresponding to the position indicated by the position information received by the WLAN communication unit 412A from the list of communication carriers defined for each country or region. ..
  • the control unit 460 of the communication device 400A is a communication company that provides the cellular communication service to the tool 100 based on the position information obtained by its own GNSS receiver 420. May be selected.
  • the control unit 460 of the communication device 400A controls the cellular communication unit 411A so as to acquire the communication profile corresponding to the selected communication carrier from the profile management server 320. Specifically, the control unit 460 of the communication device 400A transmits a communication profile request including information for identifying the communication carrier and information for identifying the tool 100 from the cellular communication unit 411A to the profile management server 320 (step S14). ). As a result, the cellular communication unit 411A of the communication device 400A receives the communication profile from the profile management server 320 via the network 200 (step S15).
  • step S16 the control unit 460 of the communication device 400A controls the WLAN communication unit 412A so as to transfer the communication profile acquired from the profile management server 320 to the tool 100 by inter-device communication.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100 receives the communication profile from the communication device 400A.
  • the communication control unit 192 of the tool 100 writes the communication profile received from the communication device 400A by the WLAN communication unit 152 to the SIM 170.
  • the tool 100 is in a state where the cellular communication using the cellular communication unit 151 of the tool 100 can be executed, so that the cellular communication unit 151 can communicate with the tool management server 310.
  • the communication device 400A can be used to select a desired communication profile and write an appropriate communication profile to the SIM 170 of the tool 100.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation flow of the tool 100 in the first operation example of the tool management system 1.
  • step S101 the power of the tool 100 is turned on.
  • step S102 the communication control unit 192 determines whether or not the communication profile is stored in the SIM 170.
  • step S102 the communication profile is stored in the SIM 170 (step S102: YES), this flow ends.
  • step S103 the communication control unit 192 sets the WLAN communication unit 152 to the AP mode and waits for the connection from the communication device 400A.
  • the WLAN communication unit 152 transmits a beacon signal including a preset SSID in the AP mode.
  • step S104 the communication control unit 192 determines whether or not the communication device 400A is connected to the WLAN communication unit 152.
  • the communication control unit 192 transfers the position information obtained by the GNSS receiver 160 to the communication device 400A by inter-device communication.
  • the WLAN communication unit 152 is controlled so as to do so.
  • the communication control unit 192 controls the WLAN communication unit 152 so as to transmit information indicating that the communication profile is not stored in the SIM 170 to the communication device 400A by inter-device communication.
  • step S106 the WLAN communication unit 152 receives the communication profile from the communication device 400A.
  • step S107 the communication control unit 192 writes the communication profile received by the WLAN communication unit 152 from the communication device 400A to the SIM 170.
  • the tool 100 is in a state in which cellular communication using the cellular communication unit 151 can be executed.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operation flow of the communication device 400A in the first operation example of the tool management system 1.
  • step S201 the control unit 460 controls the WLAN communication unit 412A to search for the tool 100, that is, to search for a beacon signal including a predetermined SSID.
  • step S202 the control unit 460 determines whether or not the tool 100 that transmits the beacon signal including the predetermined SSID is detected.
  • step S203 the control unit 460 causes the WLAN communication unit 412A to transmit a connection request requesting a connection to the tool 100 to the tool 100, and the tool 100 and the tool 100. Establish a WLAN connection.
  • step S204 the control unit 460 confirms the state of the SIM 170 of the tool 100 via the WLAN communication unit 412A.
  • the WLAN communication unit 412A receives the position information of the tool 100 from the tool 100.
  • step S205 the control unit 460 determines whether or not the communication profile is stored in the SIM 170 of the tool 100.
  • the communication profile is stored in the SIM 170 of the tool 100 (step S205: YES), this flow ends.
  • step S206 the control unit 460 provides the tool 100 with a cellular communication service based on the position information received by the WLAN communication unit 412A. Select the carrier you want to use. However, when the communication device 400A has the GNSS receiver 420, the control unit 460 may select a communication carrier based on the position information obtained by its own GNSS receiver 420.
  • step S207 the control unit 460 controls the cellular communication unit 411A so as to acquire the communication profile corresponding to the communication carrier selected in step S206 from the profile management server 320.
  • step S207 the cellular communication unit 411A receives the communication profile from the profile management server 320 via the network 200.
  • the control unit 460 acquires the communication profile received by the cellular communication unit 411A.
  • step S208 the control unit 460 controls the WLAN communication unit 412A so as to transfer the acquired communication profile to the tool 100 by inter-device communication.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation sequence of the second operation example of the tool management system 1.
  • This operation sequence is a sequence for writing the communication profile to the SIM 170 of the other tool after the communication profile is written to the SIM 170 of the tool 100 according to the first operation example described above.
  • step S21 the WLAN communication unit 152 of the tool 100a receives the communication profile from the communication device 400A by the operation of the first operation example described above.
  • the communication control unit 192 of the tool 100a writes the communication profile received from the communication device 400A by the WLAN communication unit 152 to the SIM 170.
  • the tool 100a is in a state in which cellular communication using the cellular communication unit 151 of the tool 100a can be executed.
  • step S22 the communication control unit 192 of the tool 100a waits for a connection from another tool by setting the WLAN communication unit 152 to the AP mode.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100a transmits a beacon signal including a preset SSID in the AP mode as in the first operation example.
  • the communication control unit 192 of the tool 100b searches for another tool for a certain period of time if the communication profile is not stored in its own SIM 170. To control.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100b receives the beacon signal from the tool 100a.
  • step S23 the communication control unit 192 of the tool 100b causes the WLAN communication unit 152 to transmit a connection request requesting a connection to the tool 100a.
  • a WLAN connection is established between the tool 100a and the tool 100b, and communication between the devices of the tool 100a and the tool 100b becomes possible (step S24).
  • the communication control unit 192 of the tool 100a determines that the communication profile is not stored in the SIM 170 of the tool 100b by inter-device communication with the tool 100b.
  • the communication control unit 192 of the tool 100a controls the cellular communication unit 151 so as to acquire the communication profile of the same communication carrier as the communication profile stored in its own SIM 170 from the profile management server 320. Specifically, the communication control unit 192 of the tool 100a transmits a communication profile request including information for identifying the communication carrier and information for identifying the tool 100b from the cellular communication unit 151 to the profile management server 320 (step S25). ). As a result, the cellular communication unit 151 of the tool 100a receives the communication profile for the tool 100b (that is, the communication profile to be written in the SIM 170 of the tool 100b) from the profile management server 320 via the network 200 (step S26).
  • step S27 the communication control unit 192 of the tool 100a controls the WLAN communication unit 152 so as to transfer the communication profile acquired from the profile management server 320 to the tool 100b by inter-device communication.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100b receives the communication profile from the tool 100a.
  • the communication control unit 192 of the tool 100b writes the communication profile received from the tool 100a by the WLAN communication unit 152 into its own SIM 170. As a result, the tool 100b is in a state in which cellular communication using the cellular communication unit 151 of the tool 100b can be executed.
  • step S28 the communication control unit 192 of the tool 100b waits for a connection from another tool by setting the WLAN communication unit 152 to the AP mode.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100b transmits a beacon signal including a preset SSID in the AP mode as in the first operation example.
  • the communication control unit 192 of the tool 100c searches for another tool for a certain period of time if the communication profile is not stored in its own SIM 170. To control.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100c receives the beacon signal from the tool 100b.
  • step S29 the communication control unit 192 of the tool 100c causes the WLAN communication unit 152 to transmit a connection request requesting a connection to the tool 100b.
  • a WLAN connection is established between the tool 100b and the tool 100c, and the device-to-device communication between the tool 100b and the tool 100c becomes possible (step S30).
  • the communication control unit 192 of the tool 100b determines that the communication profile is not stored in the SIM 170 of the tool 100c by inter-device communication with the tool 100c.
  • step S31 the communication control unit 192 of the tool 100b controls the cellular communication unit 151 so as to acquire the communication profile of the same communication carrier as the communication profile stored in its own SIM 170 from the profile management server 320. Specifically, the communication control unit 192 of the tool 100b transmits a communication profile request including information for identifying the communication carrier and information for identifying the tool 100c from the cellular communication unit 151 to the profile management server 320 (step S31). ). As a result, the cellular communication unit 151 of the tool 100b receives the communication profile for the tool 100c (that is, the communication profile to be written in the SIM 170 of the tool 100c) from the profile management server 320 via the network 200 (step S32).
  • step S33 the communication control unit 192 of the tool 100b controls the WLAN communication unit 152 so as to transfer the communication profile acquired from the profile management server 320 to the tool 100c by inter-device communication.
  • the WLAN communication unit 152 of the tool 100c receives the communication profile from the tool 100b.
  • the communication control unit 192 of the tool 100c writes the communication profile received from the tool 100b by the WLAN communication unit 152 into its own SIM 170. As a result, the tool 100c is in a state in which cellular communication using the cellular communication unit 151 of the tool 100c can be executed.
  • the communication profile is sequentially written to the SIM 170s of the plurality of tools 100, and each tool 100 is switched to the state in which cellular communication is possible. Therefore, it is possible to efficiently bring the plurality of tools 100 into a state in which cellular communication is possible.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation flow of the tool 100 on the side receiving the communication profile in the second operation example of the tool management system 1.
  • step S301 the power of the tool 100 is turned on.
  • step S302 the communication control unit 192 determines whether or not the communication profile is stored in the SIM 170.
  • step S302 the communication profile is stored in the SIM 170 (step S302: YES)
  • the process proceeds to step S402 shown in FIG.
  • step S303 the communication control unit 192 refers to the WLAN communication unit 152 as a mode for searching for another tool (hereinafter, referred to as "search mode"). ), And the WLAN communication unit 152 is controlled so as to search for a beacon signal including a predetermined SSID.
  • step S304 the communication control unit 192 determines whether or not another tool for transmitting a beacon signal including a predetermined SSID has been detected.
  • step S305 the communication control unit 192 causes the WLAN communication unit 152 to transmit a connection request requesting a connection to the detected tool, and the detected tool. Establish a WLAN connection with.
  • the communication control unit 192 acquires a communication profile from another tool for which a WLAN connection has been established (step S306) via the WLAN communication unit 152, and writes the acquired communication profile in its own SIM 170 (step S307). .. As a result, cellular communication becomes possible.
  • step S308 the communication control unit 192 determines whether or not a certain time has elapsed since the search for the other tool was started. If the fixed time has not elapsed (step S308: NO), the process returns to step S303.
  • step S308 the communication control unit 192 proceeds to step S103 shown in FIG. That is, the communication control unit 192 gives up acquiring the communication profile from another tool and switches to the operation of acquiring the communication profile from the communication device 400A (first operation example). Specifically, if the communication control unit 192 searches for another tool over a certain period of time and no other tool is detected within this certain period of time, the communication control unit 192 stops the search and sets the AP mode to set the communication device. It waits for a connection from 400A (see the first operation example).
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation flow of the tool 100 on the side that provides the communication profile in the second operation example of the tool management system 1.
  • step S401 the power of the tool 100 is turned on (on) with the trigger 14 of the tool 100 pulled.
  • the communication control unit 192 detects such a user operation, the communication control unit 192 starts an operation for providing a communication profile.
  • a long press of the power switch 15 may be used.
  • step S402 the communication control unit 192 sets the WLAN communication unit 152 to the AP mode and waits for a connection from another tool.
  • the WLAN communication unit 152 transmits a beacon signal including a preset SSID in the AP mode.
  • step S403 the communication control unit 192 determines whether or not another tool is connected to the WLAN communication unit 152.
  • step S403 When another tool is connected to the WLAN communication unit 152 (step S403: YES), in step S404, the communication control unit 192 writes a communication profile to be written in the SIM 170 of the other tool by cellular communication (cellular communication unit 151). Obtained from the profile management server 320.
  • step S405 the communication control unit 192 controls the WLAN communication unit 152 so as to transfer the acquired communication profile to the other tool by inter-device communication. After that, the process proceeds to step S406.
  • step S406 the communication control unit 192 determines whether or not a certain time has elapsed since the AP mode was started. If a certain time has not elapsed (step S406: NO), the communication control unit 192 returns the process to step S403.
  • step S407 the communication control unit 192 terminates the AP mode.
  • the process returns to step S403.
  • the communication control unit 192 may set the WLAN communication unit 152 in the search mode for searching the AP.
  • the charger for the tool 100 may be used instead of the communication device 400A.
  • the communication device 400A in the above-described embodiment may be read as a charger.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a tool management system 1 according to another embodiment.
  • the charger 400B is connected to the network 200.
  • the charger 400B may be wirelessly connected to the network 200 or may be wiredly connected to the network 200.
  • the charger 400B is an electronic device for charging the battery pack 110 of the tool 100.
  • the charger 400B converts the electric power from the power source 500 such as a commercial AC power source or a distributed power source and supplies it to the battery pack 110.
  • the charger 400B is a charger (for example, a cable-type charger or a stand-type charger) that supplies electric power to the battery pack 110 by wire will be described.
  • the charger 400B is a battery. It may be the one that wirelessly supplies power to the pack 110 (that is, wirelessly supplies power).
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the tool 100 according to another embodiment.
  • the battery pack 110 includes a wired communication unit 113, a battery-side control unit 114, and a storage unit 115 in addition to the battery 111 and the power receiving unit 112 described above.
  • the storage unit 115 is composed of a non-volatile memory and a volatile memory, and includes a first storage unit 115a and a second storage unit 115b.
  • the wired communication unit 113 corresponds to the second communication unit that performs inter-device communication.
  • the wired communication unit 113 performs inter-device communication with the charger 400B when charging the battery 111 of the battery pack 110.
  • the wired communication unit 113 receives the communication profile from the charger 400B by wired communication in a state where the battery pack 110 of the tool 100 is connected to the charger 400B.
  • the battery side control unit 114 has at least one processor. Before the battery pack 110 is removed from the tool body 101, the battery-side control unit 114 cooperates with the communication control unit 192 of the tool body 101 to temporarily store the position information obtained by the GNSS receiver 160 in the second storage unit. Store in 115b. This location information is used to select a carrier in the charger 400B.
  • the battery side control unit 114 temporarily stores the communication profile received from the charger 400B by the wired communication unit 113 in the first storage unit 115a in a state where the battery pack 110 is connected to the charger 400B.
  • the communication control unit 192 of the tool body 101 cooperates with the battery side control unit 114 to read the communication profile from the first storage unit 115a in a state where the battery pack 110 is attached to the tool 100. Then, the communication control unit 192 writes the communication profile read from the first storage unit 115a to the SIM 170.
  • the communication profile from the charger 400B can be written to the SIM 170 via the battery pack 110.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of the charger 400B according to another embodiment.
  • the charger 400B has a power supply unit 470 that supplies electric power to charge the battery pack 110 (battery 111) of the tool 100. Further, the charger 400B has a NW communication unit 411B as a first communication unit for communicating with the network 200, and has a wired communication unit 412B as a second communication unit for inter-device communication. There is.
  • the NW communication unit 411B may perform wireless communication or may perform wired communication.
  • the control unit 460 causes the wired communication unit 412B to transfer the communication profile to the tool 100 by wired communication in a state where the battery pack 110 of the tool 100 is connected to the charger 400B (that is, a state in which charging is possible). Control.
  • a program that causes the computer to execute each of the above-mentioned processes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.

Landscapes

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Abstract

一実施形態に係る工具は、SIMが組み込まれた工具であって、セルラ通信を行う第1通信部と、他の工具との機器間通信を行う第2通信部と、前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部とを備える。前記制御部は、前記セルラ通信に必要な第1通信プロファイルが前記SIMに書き込まれた後、前記他の工具のSIMに書き込むべき第2通信プロファイルを前記セルラ通信によりサーバから取得し、前記取得した第2通信プロファイルを前記他の工具に対して前記機器間通信により転送する。

Description

工具
 本開示は、工具に関する。
 特許文献1には、通信機能を有する工具が記載されている。このような工具は、締付トルク、ねじ締め本数、作業時間、及びバッテリ残量などの情報を管理サーバに送信し、管理サーバが工具を管理する。
 工具が行う通信がセルラ通信である場合、セルラ通信を行うための通信プロファイルが格納されたSIM(Subscriber Identity Module)を工具に備える必要がある。一般的なSIMは着脱可能に構成されており、SIMの交換により通信事業者の切り替えが可能である。
 着脱可能なSIMは振動に弱く、工具には不向きであるため、組み込み型のSIM(eSIM:embedded SIM)を工具に備えることが考えられる。組み込み型のSIMは、サーバとの通信により通信プロファイルを書き換えることにより、通信事業者の切り替えが可能である。
特開2008-213068号公報
 第1の態様に係る工具は、SIMが組み込まれた工具であって、セルラ通信を行う第1通信部と、他の工具との機器間通信を行う第2通信部と、前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部とを備える。前記制御部は、前記セルラ通信に必要な第1通信プロファイルが前記SIMに書き込まれた後、前記他の工具のSIMに書き込むべき第2通信プロファイルを前記セルラ通信によりサーバから取得し、前記取得した第2通信プロファイルを前記他の工具に対して前記機器間通信により転送する。
 第2の態様に係る工具は、SIMが組み込まれた工具であって、セルラ通信を行う第1通信部と、機器間通信を行う第2通信部と、前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部とを備える。前記制御部は、前記セルラ通信に必要な通信プロファイルが前記SIMに格納されていない場合、前記通信プロファイルを提供する他の工具を探索するよう前記第2通信部を制御し、前記他の工具が検知された後、前記他の工具から前記第2通信部が前記通信プロファイルを受信した場合、該受信した通信プロファイルを前記SIMに書き込む。
一実施形態に係る工具管理システムの構成を示す図である。 一実施形態に係る工具の構成を示す図である。 一実施形態に係る通信機器の構成を示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第1動作例の動作シーケンスを示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第1動作例における工具の動作フローを示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第1動作例における通信機器の動作フローを示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第2動作例の動作シーケンスを示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第2動作例において通信プロファイルの提供を受ける側の工具の動作フローを示す図である。 一実施形態に係る工具管理システムの第2動作例において通信プロファイルを提供する側の工具の動作フローを示す図である。 その他の実施形態に係る工具管理システムの構成を示す図である。 その他の実施形態に係る工具の構成を示す図である。 その他の実施形態に係る充電器の構成を示す図である。
 図面を参照して、一実施形態に係る工具管理システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (実施形態の概要)
 組み込み型のSIMを備える工具を様々な国の様々な通信事業者に対応させるために、工具の出荷段階ではSIMに通信プロファイルが存在せずに、ユーザが工具を購入した後に通信プロファイルをセルラ通信によりダウンロードしてSIMに書き込むことが想定される。この場合、通信プロファイルのダウンロードに専用で用いる特別なセルラ通信回線を用意する必要があるため、セルラ通信に係るコストが増大する問題がある。
 そこで、本開示は、セルラ通信に係るコストの増大を抑制しつつ組み込み型のSIMに通信プロファイルを書き込むことを可能とする。
 一実施形態に係る工具は、SIMが組み込まれた工具であって、セルラ通信を行う第1通信部と、他の工具との機器間通信を行う第2通信部と、前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部とを備える。前記制御部は、前記セルラ通信に必要な第1通信プロファイルが前記SIMに書き込まれた後、前記他の工具のSIMに書き込むべき第2通信プロファイルを前記セルラ通信によりサーバから取得し、前記取得した第2通信プロファイルを前記他の工具に対して前記機器間通信により転送する。
 これにより、セルラ通信に係るコストの増大を抑制しつつ組み込み型のSIMに通信プロファイルを書き込むことができる。
 (工具管理システムの構成)
 まず、一実施形態に係る工具管理システムの構成について説明する。図1は、一実施形態に係る工具管理システム1の構成を示す図である。
 図1に示すように、工具管理システム1は、工具100と、工具管理サーバ310と、プロファイル管理サーバ320と、通信機器400Aとを有する。通信機器400Aは、電子機器の一例である。
 図1において、工具100が電動工具の一種である結束機(例えば、鉄筋結束機)である一例を示している。しかしながら、工具100は、結束機以外の電動工具、例えば、電動ドリル、電動ドライバー、電動のこぎり、研削機、又は研磨機等であってもよい。工具100は、手動工具等、空圧を動力として用いる工具(例えば、空圧工具)、又は油圧を動力として用いる工具(例えば、油圧工具)であってもよい。
 工具100は、コードレス型の電動工具であり、バッテリパック110から供給される電力によって駆動される。バッテリパック110は、工具100に着脱可能に構成される。バッテリパック110に含まれるバッテリは、二次電池であればどのような種別のバッテリであってもよいが、例えばリチウムイオンバッテリである。バッテリパック110は、工具100から取り外された状態において、例えば後述の充電器により充電される。
 工具100は、結束部11と、本体部12と、グリップ部13とを有する。結束部11は、鉄筋を挟むアームを有し、アームに挟まれた鉄筋に対して本体部12から供給されるワイヤを巻き付けることにより、鉄筋の結束を行う。本体部12は、ワイヤが巻き付けられたリールを収容する。ワイヤは、工具100の使用の度に消費される消耗品の一例である。但し、消耗品は、ワイヤ以外の消耗品、例えば釘又はステープラ等であってもよい。本体部12は、モータ132(図2参照)を内蔵する。モータ132は、ワイヤを結束部11に供給するとともにワイヤを鉄筋に巻き付けるための駆動力を発生させる。本体部12には、工具100の電源オン/オフを行うための電源スイッチ15が設けられる。グリップ部13は、本体部12から下方に向けて延び、工具使用者によって把持される部材である。グリップ部13の上端部分には、トリガ14が設けられる。トリガ14が押し下げられることにより、結束部11及び本体部12が結束動作を行う。トリガ14をロック(固定)するトリガロック16が設けられてもよい。トリガロック16がロック状態に設定される場合、トリガ14が押し下げられないようにロックされる。グリップ部13の下端部分には、バッテリパック110を着脱するためのラッチ機構が設けられる。
 工具100は、セルラ通信機能を有する。一実施形態において、工具100は、LPWA(Low Power Wide Area)方式のセルラ通信機能、例えば、3GPP(3rd generation partnership project)規格で規定されたeMTC(enhanced Machine Type Communications)又はNB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)のセルラ通信機能を有する。工具100は、ネットワーク200に含まれる基地局210との無線通信を行う。
 工具100には、組み込み型のSIMが設けられる。SIMは、セルラ通信を行うための通信プロファイルを格納する。組み込み型のSIMは、プロファイル管理サーバ320との通信により通信プロファイルを書き換えることにより、通信事業者の切り替えが可能である。通信プロファイルとは、加入者を特定するための情報、通信事業者を特定するための事業者特定情報、加入者が契約している利用可能なサービスに関する情報、及び加入者がサービスを受ける上で必要な情報等をいう。
 工具100は、ネットワーク200を介して工具管理サーバ310との通信を行う。例えば、工具100は、工具100で検出された検出情報と、工具100の位置を示す工具位置情報とを含むメッセージを工具管理サーバ310に送信する。
 検出情報は、工具100を使用する作業に関連する状態を示すパラメータ値からなる。パラメータ値の種別には、例えば、作動回数情報、動作状態情報、及び駆動用バッテリ残量情報が含まれる。作動回数情報は、工具100が作動した回数(すなわち、結束動作を行った回数)を示す情報である。動作状態情報は、工具100の動作状態、例えばエラー状態及び電源オン/オフ状態を示す情報である。エラー状態は、結束部11のアームによって挟まれる鉄筋が閾値よりも大きい状態であってもよいし、工具100の温度が閾値よりも高い状態であってもよい。動作状態情報は、工具100のバッテリパック110が充電中の状態であるか否かを示す情報を含んでもよい。駆動用バッテリ残量情報は、バッテリパック110の残量を示す情報である。バッテリ残量は、容量に対する現在の残量の割合(パーセンテージ)で表されてもよい。
 工具位置情報は、工具100の位置を示す情報であって、例えばGPS(Global Positioning System)等のGNSS(Global Navigation Satellite System)を用いて得られる緯度経度情報を含む。位置情報は、高度情報をさらに含んでいてもよい。
 ネットワーク200は、基地局210を有する。また、ネットワーク200は、狭域通信網(LAN:Local Area Network)、高域通信網(WAN:Wide Area Network)、及びインターネットのうち少なくとも1つを含む。
 工具管理サーバ310は、工具100を管理するサーバである。ネットワーク200に接続されており、ネットワーク200を介して工具100との通信を行う。図1において工具100を1つのみ図示しているが、工具管理サーバ310は複数の工具100を管理している。工具管理サーバ310は、ネットワーク200を介して工具100からメッセージを受信し、受信したメッセージに含まれる情報を取得して管理する。例えば、工具管理サーバ310は、検出情報及び工具位置情報に基づいて作業の進捗管理を行う。工具管理サーバ310は、工具位置情報に基づいて、工具100の紛失時における工具100の位置把握を行ってもよい。
 プロファイル管理サーバ320は、セルラ通信のための通信プロファイルを管理するサーバである。以下において、プロファイル管理サーバ320が通信プロファイルを通信事業者ごとに管理する一例について説明するが、通信事業者ごとに異なるプロファイル管理サーバ320が設けられていてもよい。
 通信機器400Aは、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、ウェアラブル端末等の電子機器である。一実施形態において、通信機器400Aは、セルラ通信機能を有しており、ネットワーク200に含まれる基地局210との無線通信を行う。或いは、通信機器400Aは、ネットワーク200との有線通信を行ってもよい。通信機器400Aは、工具100のユーザ又は管理者等により所持されてもよい。
 (工具の構成)
 次に、一実施形態に係る工具100の構成について説明する。図2は、一実施形態に係る工具100の構成を示す図である。
 図2に示すように、工具100は、工具本体101及びバッテリパック110を有する。工具本体101は、図1に示す結束部11、本体部12、及びグリップ部13と対応する。
 工具本体101は、上述したトリガ14及び電源スイッチ15に加えて、バッテリ接続部120と、モータ駆動部131と、モータ132と、センサ140と、セルラ通信部151と、WLAN通信部152と、GNSS受信機160と、SIM170と、通信用バッテリ180と、制御部190とを有する。制御部190は、工具制御部191及び通信制御部192を含む。
 バッテリ接続部120は、バッテリパック110と電気的に接続されるインターフェイスである。バッテリ接続部120は、バッテリパック110から供給される電力を工具本体101の各部に供給する。
 モータ駆動部131は、工具制御部191の制御下で、バッテリパック110から供給される電力を変換してモータ132に駆動電力を供給し、モータ132を駆動する。
 センサ140は、複数のセンサを含む。センサ140は、例えば、結束動作を行った回数を示す作動回数と、工具100の動作状態と、バッテリパック110のバッテリ残量とを検出し、検出結果を示す各パラメータ値を工具制御部191に出力する。
 工具制御部191は、少なくとも1つのメモリと、メモリに電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを有し、工具100の機械的な動作を制御する。例えば、工具制御部191は、工具100の電源オン状態(すなわち、電源スイッチ15がオンに設定されている状態)において、トリガ14が押し下げられた際に、モータ132を駆動させるようにモータ駆動部131を制御する。その結果、モータ132がモータ駆動部131により駆動され、結束部11が結束動作を行う。
 セルラ通信部151は、セルラ通信を行う第1通信部に相当する。セルラ通信の方式は、例えばNB-IoTである。セルラ通信部151は、アンテナが受信したセルラ無線信号に対して増幅処理及びフィルタ処理等を行い、セルラ無線信号をベースバンド信号に変換し、復調・復号等の信号処理後の受信信号を通信制御部192に出力する。また、セルラ通信部151は、通信制御部192から出力された送信信号に対して符号化・変調等の信号処理を行い、信号処理後のベースバンド信号をセルラ無線信号に変換し、増幅処理等を行ってアンテナから送信する。
 WLAN通信部152は、機器間通信を行う第2通信部に相当する。一実施形態において、第2通信部がWLAN通信部152である一例について説明するが、第2通信部は、機器間通信が可能な通信部であればよく、例えばブルートゥース(登録商標。以下同じ)の通信部又はNFC(Near Field Communication)の通信部等であってもよい。
 WLAN通信の方式は、特に限定されるものではないが、例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11諸規格に準拠した方式を利用できる。WLAN通信部152は、アンテナが受信したWLAN無線信号に対して増幅処理及びフィルタ処理等を行い、WLAN無線信号をベースバンド信号に変換し、復調・復号等の信号処理後の受信信号を通信制御部192に出力する。また、WLAN通信部152は、通信制御部192から出力された送信信号に対して符号化・変調等の信号処理を行い、信号処理後のベースバンド信号をWLAN無線信号に変換し、増幅処理等を行ってアンテナから送信する。
 GNSS受信機160は、通信制御部192の制御下で、工具100の現在位置を示す工具位置情報を取得し、取得した工具位置情報を通信制御部192に出力する。GNSS受信機160は、例えば、GPS、GLONASS(Global Navigation Satellite System)、IRNSS(Indian Regional Navigational Satellite System)、COMPASS、Galileoのうち少なくとも1つのGNSSの受信機を含んで構成される。
 SIM170は、工具100に組み込まれたSIM(embedded SIM)である。SIM170は、セルラ通信を行うための通信プロファイルを格納する。SIM170に格納される通信プロファイルを書き換えることにより、セルラ通信に用いる通信事業者の切り替えが可能である。工具100を様々な国の様々な通信事業者に対応させるために、工具100の出荷段階ではSIM170に通信プロファイルが存在しないものとする。
 通信用バッテリ180は、セルラ通信部151、WLAN通信部152、GNSS受信機160、及び通信制御部192等を駆動するための電力を蓄える。例えば、通信用バッテリ180は、工具100の電源オフ時に工具100と工具管理サーバ310との通信を行うための電力を供給する。通信用バッテリ180としては一次電池を用いてもよいし、二次電池を用いてもよい。
 通信制御部192は、少なくとも1つのメモリと、メモリに電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを有し、セルラ通信部151、WLAN通信部152、GNSS受信機160、及びSIM170を制御する。また、通信制御部192は、セルラ通信部151を介して、検出情報と工具位置情報とを含むメッセージを工具管理サーバ310に送信する。通信制御部192は、このようなメッセージを周期的に工具管理サーバ310に送信してもよいし、工具管理サーバ310からの要求に応じてメッセージを工具管理サーバ310に送信してもよい。
 例えば、工具100の使用中において、通信制御部192は、各種パラメータ値からなる検出情報を工具制御部191から取得し、取得した検出情報を工具管理サーバ310に送信する。また、通信制御部192は、GNSS受信機160により得られた工具位置情報を工具管理サーバ310に送信する。工具位置情報の送信は、工具100の使用中に限らず、工具100が使用されていない状態(例えば、電源オフ状態)においても行われる。
 バッテリパック110は、工具本体101に着脱可能に構成されている。バッテリパック110は、バッテリ111及び受電部112を有する。バッテリ111は、工具100を駆動するための電力を蓄える。バッテリ111は、二次電池であればよく、例えばリチウムイオンバッテリである。受電部112は、充電器からの電力を受けてバッテリ111を充電する。
 (通信機器の構成)
 次に、一実施形態に係る通信機器400Aの構成について説明する。図3は、一実施形態に係る通信機器400Aの構成を示す図である。
 図3に示すように、通信機器400Aは、セルラ通信部411Aと、WLAN通信部412Aと、GNSS受信機420と、表示部431と、操作部432と、電源管理部440と、記憶部450と、制御部460と、SIM470とを有する。
 セルラ通信部411Aは、ネットワーク200との通信を行う第1通信部に相当する。一実施形態において、通信機器400Aの第1通信部がセルラ通信部411Aである一例について説明するが、通信機器400Aの第1通信部は有線通信部であってもよい。
 セルラ通信部411Aは、アンテナが受信したセルラ無線信号に対して増幅処理及びフィルタ処理等を行い、セルラ無線信号をベースバンド信号に変換し、復調・復号等の信号処理後の受信信号を制御部460に出力する。また、セルラ通信部411Aは、制御部460から出力された送信信号に対して符号化・変調等の信号処理を行い、信号処理後のベースバンド信号をセルラ無線信号に変換し、増幅処理等を行ってアンテナから送信する。
 WLAN通信部412Aは、機器間通信を行う第2通信部に相当する。一実施形態において、第2通信部がWLAN通信部412Aである一例について説明するが、第2通信部は、機器間通信が可能な通信部であればよく、例えばブルートゥース通信部又はNFC通信部等であってもよい。
 WLAN通信の方式は特に限定されるものではないが、例えばIEEE802.11諸規格に準拠した方式を利用できる。WLAN通信部412Aは、アンテナが受信したWLAN無線信号に対して増幅処理及びフィルタ処理等を行い、WLAN無線信号をベースバンド信号に変換し、復調・復号等の信号処理後の受信信号を制御部460に出力する。また、WLAN通信部412Aは、制御部460から出力された送信信号に対して符号化・変調等の信号処理を行い、信号処理後のベースバンド信号をWLAN無線信号に変換し、増幅処理等を行ってアンテナから送信する。
 GNSS受信機420は、制御部460の制御下で、通信機器400Aの現在位置を示す端末位置情報を取得し、取得した端末位置情報を制御部460に出力する。GNSS受信機420は、例えば、GPS、GLONASS、IRNSS、COMPASS、Galileoのうち少なくとも1つのGNSSの受信機を含んで構成される。但し、通信機器400Aは、GNSS受信機420を有していなくてもよい。
 表示部431は、制御部460から出力された画像信号に基づいて画像を表示する。操作部432は、ユーザ操作を受け付けて、操作内容に応じた信号を制御部460に出力する。操作部432は、タッチパネル式ディスプレイとして表示部431と一体化されていてもよい。
 電源管理部440は、バッテリ及びその周辺回路を含む。電源管理部440は、通信機器400Aの駆動電力を供給する。なお、通信機器400Aが外部からの給電を受ける場合、電源管理部440は、外部から供給される電力を変換する回路により構成されてもよい。
 記憶部450は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリを含む。記憶部450は、制御部460により実行されるプログラムと、制御部460による処理に用いられる情報とを記憶する。制御部460は、少なくとも1つのプロセッサを有し、記憶部450に記憶されたプログラムを実行して通信機器400Aの各部を制御する。
 SIM470は、着脱可能な一般的なSIMカードであり、セルラ通信を行うための通信プロファイルが予め格納されている。但し、通信機器400Aの第1通信部が有線通信部である場合、SIM470は不要である。
 (工具管理システムの第1動作例)
 次に、一実施形態に係る工具管理システム1の第1動作例について説明する。図4は、工具管理システム1の第1動作例の動作シーケンスを示す図である。本動作シーケンスは、工具100のSIM170に通信プロファイルが格納されていない場合において、通信プロファイルをSIM170に書き込むためのシーケンスである。
 図4に示すように、ステップS11において、工具100の通信制御部192は、工具100の電源が投入(オン)された際に、通信プロファイルがSIM170に格納されていない場合、WLAN通信部152をアクセスポイントとして機能させるモード(以下、「APモード」と呼ぶ)を設定することにより、通信機器400Aからの接続を待ち受ける。
 一実施形態において、工具100のWLAN通信部152は、APモードにおいて、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する。事前設定されたSSIDは、工具100を識別するコード及び工具100の製造者を識別するコードの少なくとも一方を含む。コードとは、文字及び数字の少なくとも一方、又はこれらの組み合わせをいう。例えば、事前設定されたSSIDは、「Kyocera_Tool_XXX」とする。ここで、「Kyocera_Tool」は工具100の製造者を識別するコードであり、「XXX」は工具100を識別するコードである。このようなSSIDの構成とすることで、通信機器400A又はそのユーザが工具100を識別できる。
 通信機器400AのWLAN通信部412Aは、このようなビーコン信号を受信する。通信機器400Aの制御部460は、受信したビーコン信号に含まれるSSIDを表示部431に表示させた後、このSSIDを選択する操作を操作部432が受け付ける。或いは、通信機器400Aの制御部460は、このSSIDを検出すると、自動的に処理をステップS12に進めてもよい。
 ステップS12において、通信機器400Aの制御部460は、工具100に対する接続を要求する接続要求をWLAN通信部412Aから送信させる。その結果、工具100と通信機器400Aとの間でWLAN接続が確立され、工具100と通信機器400Aとの機器間通信が可能な状態になる(ステップS13)。通信機器400Aの制御部460は、工具100との機器間通信により、工具100のSIM170に通信プロファイルが格納されていないと判定する。
 工具100の通信制御部192は、WLAN通信部152が通信機器400AとのWLAN接続を確立したとき、GNSS受信機160により得られる位置情報を通信機器400Aに対して機器間通信により転送するようWLAN通信部152を制御してもよい。WLAN通信部152が転送する位置情報は、通信機器400Aが通信事業者を選択するために用いられる。
 通信機器400AのWLAN通信部412Aは、工具100から位置情報を受信する。通信機器400Aの制御部460は、WLAN通信部412Aが受信した位置情報に基づいて、工具100にセルラ通信サービスを提供する通信事業者を選択する。例えば、通信機器400Aの制御部460は、国ごと又は地域ごとに定められた通信事業者のリストの中から、WLAN通信部412Aが受信した位置情報が示す位置に対応する通信事業者を選択する。但し、通信機器400AがGNSS受信機420を有する場合、通信機器400Aの制御部460は、自身のGNSS受信機420により得られる位置情報に基づいて、工具100にセルラ通信サービスを提供する通信事業者を選択してもよい。
 ステップS14及びS15において、通信機器400Aの制御部460は、選択した通信事業者に対応する通信プロファイルをプロファイル管理サーバ320から取得するようセルラ通信部411Aを制御する。具体的には、通信機器400Aの制御部460は、通信事業者を識別する情報と工具100を識別する情報とを含む通信プロファイル要求をセルラ通信部411Aからプロファイル管理サーバ320に送信する(ステップS14)。その結果、通信機器400Aのセルラ通信部411Aは、プロファイル管理サーバ320からネットワーク200を介して通信プロファイルを受信する(ステップS15)。
 ステップS16において、通信機器400Aの制御部460は、プロファイル管理サーバ320から取得した通信プロファイルを工具100に対して機器間通信により転送するようWLAN通信部412Aを制御する。工具100のWLAN通信部152は、通信機器400Aから通信プロファイルを受信する。工具100の通信制御部192は、WLAN通信部152が通信機器400Aから受信した通信プロファイルをSIM170に書き込む。
 これにより、工具100は、工具100のセルラ通信部151を用いたセルラ通信を実行可能な状態になるため、セルラ通信部151により工具管理サーバ310との通信を行うことができるようになる。特に、工具100はユーザインターフェイスが限定されているが、通信機器400Aを用いて所望の通信プロファイルを選択し、適切な通信プロファイルを工具100のSIM170に書き込むことができる。
 図5は、工具管理システム1の第1動作例における工具100の動作フローを示す図である。
 図5に示すように、ステップS101において、工具100の電源が投入(オン)される。
 ステップS102において、通信制御部192は、SIM170に通信プロファイルが格納されているか否かを判定する。SIM170に通信プロファイルが格納されている場合(ステップS102:YES)、本フローが終了する。
 一方、SIM170に通信プロファイルが格納されていない場合(ステップS102:NO)、ステップS103において、通信制御部192は、WLAN通信部152をAPモードに設定し、通信機器400Aからの接続を待ち受ける。WLAN通信部152は、APモードにおいて、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する。
 ステップS104において、通信制御部192は、WLAN通信部152に通信機器400Aが接続したか否かを判定する。WLAN通信部152に通信機器400Aが接続した場合(ステップS104:YES)、ステップS105において、通信制御部192は、GNSS受信機160により得られる位置情報を通信機器400Aに対して機器間通信により転送するようWLAN通信部152を制御する。また、通信制御部192は、SIM170に通信プロファイルが格納されていないことを示す情報を通信機器400Aに対して機器間通信により送信するようWLAN通信部152を制御する。
 ステップS106において、WLAN通信部152は、通信機器400Aから通信プロファイルを受信する。
 ステップS107において、通信制御部192は、WLAN通信部152が通信機器400Aから受信した通信プロファイルをSIM170に書き込む。これにより、工具100は、セルラ通信部151を用いたセルラ通信を実行可能な状態になる。
 図6は、工具管理システム1の第1動作例における通信機器400Aの動作フローを示す図である。
 図6に示すように、ステップS201において、制御部460は、工具100の探索、すなわち、所定のSSIDを含むビーコン信号を探索するようWLAN通信部412Aを制御する。
 ステップS202において、制御部460は、所定のSSIDを含むビーコン信号を送信する工具100が検知されたか否かを判定する。
 そのような工具100が検知された場合(ステップS202:YES)、ステップS203において、制御部460は、工具100に対する接続を要求する接続要求をWLAN通信部412Aから工具100に送信させ、工具100とのWLAN接続を確立させる。
 ステップS204において、制御部460は、WLAN通信部412Aを介して工具100のSIM170の状態を確認する。ここで、WLAN通信部412Aは、工具100の位置情報を工具100から受信する。
 ステップS205において、制御部460は、工具100のSIM170に通信プロファイルが格納されているか否かを判定する。工具100のSIM170に通信プロファイルが格納されている場合(ステップS205:YES)、本フローが終了する。
 工具100のSIM170に通信プロファイルが格納されていない場合(ステップS205:NO)、ステップS206において、制御部460は、WLAN通信部412Aが受信した位置情報に基づいて、工具100にセルラ通信サービスを提供する通信事業者を選択する。但し、通信機器400AがGNSS受信機420を有する場合、制御部460は、自身のGNSS受信機420により得られる位置情報に基づいて通信事業者を選択してもよい。
 ステップS207において、制御部460は、ステップS206で選択した通信事業者に対応する通信プロファイルをプロファイル管理サーバ320から取得するようセルラ通信部411Aを制御する。
 ステップS207において、セルラ通信部411Aは、プロファイル管理サーバ320からネットワーク200を介して通信プロファイルを受信する。制御部460は、セルラ通信部411Aが受信した通信プロファイルを取得する。
 ステップS208において、制御部460は、取得した通信プロファイルを工具100に対して機器間通信により転送するようWLAN通信部412Aを制御する。
 (工具管理システムの第2動作例)
 次に、一実施形態に係る工具管理システム1の第2動作例について説明する。図7は、工具管理システム1の第2動作例の動作シーケンスを示す図である。本動作シーケンスは、上述した第1動作例により工具100のSIM170に通信プロファイルが書き込まれた後、他の工具のSIM170に通信プロファイルを書き込むためのシーケンスである。図7において、例えば新規に購入された3つの工具100a乃至100cが存在し、これらの工具100のSIM170には当初は通信プロファイルが格納されておらず、これらの工具100が同時期に電源オンされるものとする。
 図7に示すように、ステップS21において、工具100aのWLAN通信部152は、上述した第1動作例の動作により、通信機器400Aから通信プロファイルを受信する。工具100aの通信制御部192は、WLAN通信部152が通信機器400Aから受信した通信プロファイルをSIM170に書き込む。これにより、工具100aは、工具100aのセルラ通信部151を用いたセルラ通信を実行可能な状態になる。
 ステップS22において、工具100aの通信制御部192は、WLAN通信部152をAPモードに設定することにより、他の工具からの接続を待ち受ける。例えば、工具100aのWLAN通信部152は、APモードにおいて、第1動作例と同様に、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する。
 ここで、工具100bの通信制御部192は、工具100bの電源が投入された際に、通信プロファイルが自身のSIM170に格納されていない場合、一定期間にわたって他の工具を探索するようWLAN通信部152を制御する。工具100bのWLAN通信部152は、工具100aからのビーコン信号を受信する。
 ステップS23において、工具100bの通信制御部192は、工具100aに対する接続を要求する接続要求をWLAN通信部152から送信させる。その結果、工具100aと工具100bとの間でWLAN接続が確立され、工具100aと工具100bとの機器間通信が可能な状態になる(ステップS24)。工具100aの通信制御部192は、工具100bとの機器間通信により、工具100bのSIM170に通信プロファイルが格納されていないと判定する。
 ステップS25において、工具100aの通信制御部192は、自身のSIM170に格納された通信プロファイルと同じ通信事業者の通信プロファイルをプロファイル管理サーバ320から取得するようセルラ通信部151を制御する。具体的には、工具100aの通信制御部192は、通信事業者を識別する情報と工具100bを識別する情報とを含む通信プロファイル要求をセルラ通信部151からプロファイル管理サーバ320に送信する(ステップS25)。その結果、工具100aのセルラ通信部151は、プロファイル管理サーバ320からネットワーク200を介して、工具100b用の通信プロファイル(すなわち、工具100bのSIM170に書き込むべき通信プロファイル)を受信する(ステップS26)。
 ステップS27において、工具100aの通信制御部192は、プロファイル管理サーバ320から取得した通信プロファイルを工具100bに対して機器間通信により転送するようWLAN通信部152を制御する。工具100bのWLAN通信部152は、工具100aから通信プロファイルを受信する。工具100bの通信制御部192は、WLAN通信部152が工具100aから受信した通信プロファイルを自身のSIM170に書き込む。これにより、工具100bは、工具100bのセルラ通信部151を用いたセルラ通信を実行可能な状態になる。
 ステップS28において、工具100bの通信制御部192は、WLAN通信部152をAPモードに設定することにより、他の工具からの接続を待ち受ける。例えば、工具100bのWLAN通信部152は、APモードにおいて、第1動作例と同様に、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する。
 ここで、工具100cの通信制御部192は、工具100cの電源が投入された際に、通信プロファイルが自身のSIM170に格納されていない場合、一定期間にわたって他の工具を探索するようWLAN通信部152を制御する。工具100cのWLAN通信部152は、工具100bからのビーコン信号を受信する。
 ステップS29において、工具100cの通信制御部192は、工具100bに対する接続を要求する接続要求をWLAN通信部152から送信させる。その結果、工具100bと工具100cとの間でWLAN接続が確立され、工具100bと工具100cとの機器間通信が可能な状態になる(ステップS30)。工具100bの通信制御部192は、工具100cとの機器間通信により、工具100cのSIM170に通信プロファイルが格納されていないと判定する。
 ステップS31において、工具100bの通信制御部192は、自身のSIM170に格納された通信プロファイルと同じ通信事業者の通信プロファイルをプロファイル管理サーバ320から取得するようセルラ通信部151を制御する。具体的には、工具100bの通信制御部192は、通信事業者を識別する情報と工具100cを識別する情報とを含む通信プロファイル要求をセルラ通信部151からプロファイル管理サーバ320に送信する(ステップS31)。その結果、工具100bのセルラ通信部151は、プロファイル管理サーバ320からネットワーク200を介して、工具100c用の通信プロファイル(すなわち、工具100cのSIM170に書き込むべき通信プロファイル)を受信する(ステップS32)。
 ステップS33において、工具100bの通信制御部192は、プロファイル管理サーバ320から取得した通信プロファイルを工具100cに対して機器間通信により転送するようWLAN通信部152を制御する。工具100cのWLAN通信部152は、工具100bから通信プロファイルを受信する。工具100cの通信制御部192は、WLAN通信部152が工具100bから受信した通信プロファイルを自身のSIM170に書き込む。これにより、工具100cは、工具100cのセルラ通信部151を用いたセルラ通信を実行可能な状態になる。
 第2動作例によれば、複数の工具100のSIM170に対して順次、通信プロファイルが書き込まれていき、各工具100がセルラ通信可能な状態に切り替わっていく。このため、効率的に、複数の工具100をセルラ通信可能な状態にすることができる。
 図8は、工具管理システム1の第2動作例において通信プロファイルの提供を受ける側の工具100の動作フローを示す図である。
 図8に示すように、ステップS301において、工具100の電源が投入(オン)される。
 ステップS302において、通信制御部192は、SIM170に通信プロファイルが格納されているか否かを判定する。SIM170に通信プロファイルが格納されている場合(ステップS302:YES)、図9に示すステップS402に処理が進む。
 一方、SIM170に通信プロファイルが格納されていない場合(ステップS302:NO)、ステップS303において、通信制御部192は、WLAN通信部152を他の工具を探索するモード(以下、「探索モード」と呼ぶ)に設定し、所定のSSIDを含むビーコン信号を探索するようWLAN通信部152を制御する。
 ステップS304において、通信制御部192は、所定のSSIDを含むビーコン信号を送信する他の工具が検知されたか否かを判定する。
 そのような工具が検知された場合(ステップS304:YES)、ステップS305において、通信制御部192は、検知された工具に対する接続を要求する接続要求をWLAN通信部152から送信させ、検知された工具とのWLAN接続を確立させる。この場合、通信制御部192は、WLAN通信部152を介して、WLAN接続を確立した他の工具から通信プロファイルを取得し(ステップS306)、取得した通信プロファイルを自身のSIM170に書き込む(ステップS307)。これにより、セルラ通信が可能な状態になる。
 一方、他の工具が検知されない場合(ステップS304:NO)、ステップS308において、通信制御部192は、他の工具の探索を開始してから一定時間が経過したか否かを判定する。一定時間が経過していない場合(ステップS308:NO)、処理がステップS303に戻る。
 一定時間が経過した場合(ステップS308:YES)、通信制御部192は、図5に示すステップS103に処理を進める。すなわち、通信制御部192は、他の工具から通信プロファイルを取得することを断念し、通信機器400Aから通信プロファイルを取得する動作(第1動作例)に切り替える。具体的には、通信制御部192は、一定期間にわたって他の工具を探索した結果、この一定期間内に他の工具が検知されない場合、探索を中止するとともにAPモードを設定することにより、通信機器400Aからの接続を待ち受ける(第1動作例参照)。
 図9は、工具管理システム1の第2動作例において通信プロファイルを提供する側の工具100の動作フローを示す図である。
 図9に示すように、ステップS401において、工具100のトリガ14が引かれた状態で工具100の電源が投入(オン)される。通信制御部192は、このようなユーザ操作を検知すると、通信プロファイルを提供するための動作を開始する。なお、このようなユーザ操作に代えて、例えば電源スイッチ15の長押し等を用いてもよい。
 ステップS402において、通信制御部192は、WLAN通信部152をAPモードに設定し、他の工具からの接続を待ち受ける。WLAN通信部152は、APモードにおいて、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する。
 ステップS403において、通信制御部192は、WLAN通信部152に他の工具が接続したか否かを判定する。WLAN通信部152に他の工具が接続した場合(ステップS403:YES)、ステップS404において、通信制御部192は、当該他の工具のSIM170に書き込むべき通信プロファイルをセルラ通信(セルラ通信部151)によりプロファイル管理サーバ320から取得する。ステップS405において、通信制御部192は、取得した通信プロファイルを当該他の工具に対して機器間通信により転送するようWLAN通信部152を制御する。その後、処理がステップS406に進む。
 WLAN通信部152に他の工具が接続しない場合(ステップS403:NO)、ステップS406において、通信制御部192は、APモードを開始してから一定時間が経過したか否かを判定する。一定時間が経過していない場合(ステップS406:NO)、通信制御部192は、処理をステップS403に戻す。
 一方、一定時間が経過した場合(ステップS406:YES)、ステップS407において、通信制御部192は、APモードを終了させる。処理をステップS403に戻す。この場合、通信制御部192は、APを探索する探索モードにWLAN通信部152を設定してもよい。
 (その他の実施形態)
 上述した実施形態において、通信機器400Aに代えて、工具100用の充電器を用いてもよい。この場合、上述した実施形態における通信機器400Aを充電器と読み替えてもよい。
 図10は、その他の実施形態に係る工具管理システム1の構成を示す図である。
 図10に示すように、充電器400Bがネットワーク200に接続されている。充電器400Bは、無線でネットワーク200に接続されてもよいし、有線でネットワーク200に接続されてもよい。充電器400Bは、工具100のバッテリパック110を充電するための電子機器である。充電器400Bは、商用交流電源又は分散電源等の電源500からの電力を変換したうえでバッテリパック110に供給する。以下において、充電器400Bがバッテリパック110に対して有線で電力を供給する充電器(例えば、ケーブル式の充電器又はスタンド式の充電器)である一例について説明するが、充電器400Bは、バッテリパック110に対して無線で電力を供給(すなわち、無線給電)するものであってもよい。
 図11は、その他の実施形態に係る工具100の構成を示す図である。
 図11に示すように、バッテリパック110は、上述したバッテリ111及び受電部112に加えて、有線通信部113と、バッテリ側制御部114と、記憶部115とを有する。記憶部115は、不揮発性メモリ及び揮発性メモリにより構成されており、第1記憶部115a及び第2記憶部115bを含む。
 有線通信部113は、機器間通信を行う第2通信部に相当する。有線通信部113は、バッテリパック110のバッテリ111の充電時に充電器400Bとの機器間通信を行う。具体的には、有線通信部113は、工具100のバッテリパック110が充電器400Bと接続された状態において、通信プロファイルを充電器400Bから有線通信により受信する。
 バッテリ側制御部114は、少なくとも1つのプロセッサを有する。バッテリ側制御部114は、バッテリパック110が工具本体101から取り外される前において、工具本体101の通信制御部192と連携し、GNSS受信機160により得られた位置情報を一時的に第2記憶部115bに記憶させる。この位置情報は、充電器400Bにおいて通信事業者を選択するために用いられる。
 バッテリ側制御部114は、バッテリパック110が充電器400Bと接続された状態において有線通信部113が充電器400Bから受信した通信プロファイルを第1記憶部115aに一時的に記憶させる。工具本体101の通信制御部192は、バッテリ側制御部114と連携し、バッテリパック110が工具100に取り付けられた状態において、通信プロファイルを第1記憶部115aから読み出す。そして、通信制御部192は、第1記憶部115aから読み出した通信プロファイルをSIM170に書き込む。
 これにより、バッテリパック110を介して充電器400Bからの通信プロファイルをSIM170に書き込むことができる。これにより、工具本体101に無線LAN通信の機能が無くても通信プロファイルをSIM170に書き込むことが可能である。
 図12は、その他の実施形態に係る充電器400Bの構成を示す図である。
 図12に示すように、充電器400Bは、工具100のバッテリパック110(バッテリ111)を充電するために電力を供給する給電部470を有する。また、充電器400Bは、ネットワーク200との通信を行うための第1通信部としてNW通信部411Bを有しており、機器間通信のための第2通信部として有線通信部412Bを有している。NW通信部411Bは無線通信を行うものであってもよいし、有線通信を行うものであってもよい。制御部460は、工具100のバッテリパック110が充電器400Bと接続された状態(すなわち、充電が可能な状態)において、通信プロファイルを工具100に対して有線通信により転送するよう有線通信部412Bを制御する。
 なお、上述した各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。 

Claims (9)

  1.  SIMが組み込まれた工具であって、
     セルラ通信を行う第1通信部と、
     他の工具との機器間通信を行う第2通信部と、
     前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
      前記セルラ通信に必要な第1通信プロファイルが前記SIMに書き込まれた後、前記他の工具のSIMに書き込むべき第2通信プロファイルを前記セルラ通信によりサーバから取得し、
      前記取得した第2通信プロファイルを前記他の工具に対して前記機器間通信により転送する、工具。
  2.  前記第2通信部はWLAN通信部であって、前記機器間通信はWLAN通信である、請求項1に記載の工具。
  3.  前記制御部は、前記第1通信プロファイルが前記SIMに書き込まれた後、前記WLAN通信部をアクセスポイントとして機能させるモードを設定することにより、前記他の工具からの接続を待ち受ける、請求項2に記載の工具。
  4.  前記WLAN通信部は、前記モードにおいて、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信し、
     前記事前設定されたSSIDは、前記工具又は前記工具の製造者を識別するコードを含む、請求項3に記載の工具。
  5.  前記制御部は、ユーザ操作に応じて前記モードを開始し、前記モードを開始してから一定期間が経過後に前記モードを終了する、請求項3又は4に記載の工具。
  6.  SIMが組み込まれた工具であって、
     セルラ通信を行う第1通信部と、
     機器間通信を行う第2通信部と、
     前記第1通信部及び前記第2通信部を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
      前記セルラ通信に必要な通信プロファイルが前記SIMに格納されていない場合、前記通信プロファイルを提供する他の工具を探索するよう前記第2通信部を制御し、
      前記他の工具が検知された後、前記他の工具から前記第2通信部が前記通信プロファイルを受信した場合、該受信した通信プロファイルを前記SIMに書き込む、工具。
  7.  前記第2通信部はWLAN通信部であって、前記機器間通信はWLAN通信である、請求項6に記載の工具。
  8.  前記制御部は、前記通信プロファイルが前記SIMに格納されていない場合、事前設定されたSSIDを含むビーコン信号を送信する前記他の工具を探索するよう前記第2通信部を制御し、
     前記事前設定されたSSIDは、前記工具又は前記工具の製造者を識別するコードを含む、請求項7に記載の工具。
  9.  前記制御部は、
      前記工具の電源が投入された際に、前記通信プロファイルが前記SIMに格納されていない場合、一定期間にわたって前記他の工具を探索するよう前記第2通信部を制御し、
      前記一定期間内に前記他の工具が検知されない場合、前記探索を中止するとともに、前記WLAN通信部をアクセスポイントとして機能させるモードを設定することにより、外部機器からの接続を待ち受ける、請求項7又は8に記載の工具。 
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