JP2008131248A - Portable telephone terminal, control method, and program - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a portable telephone terminal capable of making transition from a normal mode to a specific mode, such as a manner mode, etc., or making transition from a specific mode to any other mode corresponding to a user's moving means. <P>SOLUTION: The portable telephone terminal is equipped with a wireless control unit 1 which measures the intensity of communication radio waves to be exchanged with a base station, a state sensor 4 which detects, at least, one of changes in vibration, inclination, and acceleration, and a main control unit (CPU 2), where a reference pattern used for judging that the user's moving means is his feet from a pattern change in the detection value of the state sensor is previously registered and which judges whether a pattern change in the detection value of the state sensor is coincident with the reference pattern or not when the movement of the user is recognized from the intensity information received from the wireless control unit, puts the portable telephone terminal in a manner mode which notifies the user of a termination call by vibrations when it is found that the pattern change in the detection value of the state sensor is not coincident with the reference pattern, and releases the portable telephone terminal from the manner mode when it is found that the pattern change is coincident with the reference pattern. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、携帯電話機、携帯電話機の制御方法、および携帯電話機のCPU(Central Processing Unit)に実行させるためのプログラムに関する。   The present invention relates to a mobile phone, a mobile phone control method, and a program to be executed by a CPU (Central Processing Unit) of the mobile phone.

携帯電話機は、いつでも、どこでも通話できるという点で便利であるが、公共性の高い場所での利用は周囲の人にとって騒音になる。騒音になるのは、電話の着信を知らせる音と通話の話し声との両方である。着信に関しては、着信を音ではなく振動でユーザに通知するマナーモードが一般的に知られている。通話に関しては、着信があると、他人に迷惑のかからない場所に移動してから通話することで対処している。   A mobile phone is convenient in that it can be used anywhere and anytime, but use in a highly public place is noisy for the surrounding people. What makes noise is both the sound that informs the incoming call and the voice of the call. As for incoming calls, a manner mode is generally known in which an incoming call is notified to a user by vibration instead of sound. Regarding calls, when there is an incoming call, it is dealt with by moving to a place where it does not bother others.

電車やバスなどの交通機関を利用するとき、通常、携帯電話機をマナーモードに設定する。車内で着信があると、携帯電話機は、振動によりユーザに着信を通知するとともに、発信先の電話番号を履歴保存する。ユーザはその振動で電話がかかってきたことを知り、電車やバスを降りた後、履歴を参照して電話をかけなおす。   When using transportation such as trains and buses, the mobile phone is usually set to manner mode. When there is an incoming call in the car, the mobile phone notifies the user of the incoming call by vibration and saves the telephone number of the callee as a history. The user learns that a call has been received due to the vibration, gets off the train or bus, and then calls again referring to the history.

マナーモードに設定するのを忘れて電車に乗り、電車に乗っている間に着信があると、着信音が車内に鳴り響いて周囲の人に迷惑をかけてしまうことになる。一方、電車を降りた後にマナーモードを解除しないで携帯電話機を鞄に入れてしまうと、着信があったときに携帯電話機が振動しても、ユーザは気が付かないおそれがある。   If you forget to set the manner mode and get on the train, and there is an incoming call while on the train, the ringtone will sound inside the car and disturb people around you. On the other hand, if the mobile phone is put into a bag without canceling the manner mode after getting off the train, the user may not notice even if the mobile phone vibrates when there is an incoming call.

これらの問題対策として、携帯電話機を、その電波受信状態と周囲の状況によって、自動的に着信音量などの設定を予め規定したモードに移行させる特定モード移行装置が考えられている。従来のマナーモード等の特定モード移行装置としては、特許文献1に記載されているように、ドップラー効果を用いて移動判定を行う方法が提案されている。   As a countermeasure against these problems, a specific mode transition device is considered that automatically shifts a setting such as a ring volume for a mobile phone to a predetermined mode depending on the radio wave reception state and surrounding conditions. As a specific mode transition device such as a conventional manner mode, as described in Patent Document 1, a method of performing movement determination using the Doppler effect has been proposed.

また、電車やコンサート会場内に発信機を取り付け、その発信機の電波を受信することで、マナーモード等の特定モードへの切り替えを行う方法が特許文献2に開示されている。   Further, Patent Document 2 discloses a method of switching to a specific mode such as a manner mode by attaching a transmitter in a train or a concert hall and receiving radio waves from the transmitter.

さらに、特許文献3には、携帯電話の基地局を用いた移動判定をもとに携帯電話機の状態を変化させる手法が開示されている。   Further, Patent Literature 3 discloses a technique for changing the state of a mobile phone based on movement determination using a mobile phone base station.

これらの方法により、交通機関を含む公共性の高い場所でのマナーの向上が図れる。
特開平11−187091号公報 特開平11−275649号公報 特開2001−238267号公報
By these methods, manners can be improved in highly public places including transportation.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-187091 Japanese Patent Laid-Open No. 11-275649 JP 2001-238267 A

特許文献1に開示された方法では、ある時間での速度を基準として装置のモード移行を決定しているが、そのためには複数回の計測処理に連続して同じ判定が必要となるため、特に受信周波数の切り替えが起こるセル(無線交信範囲)変界ではうまく判定ができないという課題がある。   In the method disclosed in Patent Document 1, the mode transition of the apparatus is determined on the basis of the speed at a certain time, but for that purpose, the same determination is required continuously for a plurality of measurement processes. There is a problem that the determination cannot be made well in a cell (wireless communication range) change where reception frequency is switched.

特許文献2に開示された方法では、別途、携帯電話機側はもちろん電車やコンサート会場などへの設備追加が必要となるという問題がある。また、確実に抑制させる目的以外の移動局にその発着信抑制要求電波を受信させないための方法も検討しなくてはならない。   The method disclosed in Patent Document 2 has a problem that it is necessary to add equipment to a train or a concert hall as well as the mobile phone side. Also, a method for preventing the mobile station other than the purpose of reliably suppressing the incoming / outgoing suppression request radio wave from being received must be considered.

特許文献3に開示された方法では、交信の受け持ち範囲が極端に狭い携帯電話基地局間を歩行移動する場合などで、マナーモードに設定してしまう誤作動を起こす可能性がある。その理由を説明する。現在、ビル内や地下街では、狭範囲しか受け持たない携帯電話基地局が存在している。このような場所で、携帯電話機のユーザが徒歩で複数のセルを短時間で通過すると、エリアの広い領域のセルを高速で移動しているものと誤って認識し、電車やバスの交通機関を利用して移動しているものと誤判定してしまうためである。   In the method disclosed in Patent Document 3, there is a possibility of causing a malfunction in which the manner mode is set, for example, when walking between mobile phone base stations having extremely narrow communication coverage. The reason will be explained. Currently, there are mobile phone base stations in a building or underground shopping mall that have only a small area. In such a place, if a user of a mobile phone passes a plurality of cells on foot in a short time, it mistakenly recognizes that a cell in a wide area is moving at high speed, and the transportation of trains and buses This is because it is erroneously determined that the user is moving.

本発明は上述したような従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものであり、ユーザの移動手段に対応してマナーモード等の特定モードへの移行および特定モードの解除を可能にした携帯電話機、携帯電話機の制御方法、および携帯電話機に実行させるためのプログラムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the problems of the conventional techniques as described above, and enables the transition to a specific mode such as the manner mode and the cancellation of the specific mode corresponding to the moving means of the user. It is an object of the present invention to provide a mobile phone, a mobile phone control method, and a program for causing the mobile phone to execute.

上記目的を達成するための本発明の携帯電話機は、
基地局との交信電波の強度を測定する無線制御部と、
振動、傾きおよび加速度のうち少なくともいずれかの変化を検出する状態センサと、
ユーザの移動手段が徒歩であることを前記状態センサの検出値の変化のパターンから判定するための基準パターンが予め登録され、前記無線制御部より受け取る前記強度の情報からユーザの移動を認識すると、前記状態センサの検出値の変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かを判定し、該基準パターンに一致しない場合、着信をユーザに振動で通知するマナーモードに設定し、前記基準パターンに一致する場合、前記マナーモードを解除する主制御部と、
を有する構成である。
In order to achieve the above object, the cellular phone of the present invention provides:
A radio controller that measures the strength of radio waves communicated with the base station;
A state sensor that detects a change in at least one of vibration, tilt, and acceleration;
A reference pattern for determining that the user's moving means is walking from the pattern of change in the detection value of the state sensor is registered in advance, and when the user's movement is recognized from the intensity information received from the wireless control unit, It is determined whether or not the pattern of change in the detection value of the state sensor matches the reference pattern.If the pattern does not match the reference pattern, the manner mode for notifying the user of the incoming call by vibration is set, and the reference pattern If they match, the main control unit for canceling the manner mode;
It is the structure which has.

本発明では、測定される電波強度の情報からユーザの移動を認識すると、徒歩で移動しているか否かを状態センサの情報から判定し、徒歩でないと判定すれば交通機関を利用した移動と判断しマナーモードに設定する。徒歩であると判定すればマナーモードを解除する。   In the present invention, when the movement of the user is recognized from the information of the measured radio field intensity, it is determined from the information of the state sensor whether or not the user is moving on foot. Set to silent mode. If it is determined to be walking, the manner mode is canceled.

本発明では、携帯電話機の利用者が操作することなく、電車やバス等の交通機関による移動中に携帯電話機がマナーモードに移行するため、着信音で他人に迷惑をかけることを防げる。また、交通機関による移動から歩行での移動に変わると、マナーモードの設定が解除されるため、携帯電話機を鞄に入れてしまっても、ユーザは着信音で電話がかかってきたことに気がつく。さらに、モードの自動切り替えの機能のために、交通機関側に新規に設備投資をする必要がない。   In the present invention, since the mobile phone shifts to the manner mode while the mobile phone user is moving by means of transportation such as a train or a bus without being operated, it is possible to prevent others from being disturbed by a ring tone. In addition, since the manner mode setting is canceled when the transportation mode changes to the walking mode, even if the mobile phone is put in the bag, the user notices that the incoming call has been received. Furthermore, there is no need to make a new capital investment on the transportation side because of the automatic mode switching function.

本発明の携帯電話機は、振動や傾きを感知するセンサを携帯電話機に備え、基地局からの電波強度の変化とセンサの情報とで、ユーザが乗物を利用して移動しているか否かを判定することを特徴とする。   The mobile phone according to the present invention includes a sensor that detects vibration and tilt in the mobile phone, and determines whether the user is moving using a vehicle based on a change in radio field intensity from the base station and sensor information. It is characterized by doing.

本実施例の携帯電話機の構成を説明する。図1は本実施例の携帯電話機の一構成例を示すブロック図である。   The configuration of the mobile phone of this embodiment will be described. FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a cellular phone according to this embodiment.

図1に示すように、本実施例の携帯電話機10は、無線制御部1と、操作および表示を制御する電話機能部3と、無線制御部1および電話機能部3を制御する主制御部となるCPU部2と、状態センサ4とを有する。この図では、携帯電話機10が基地局11および基地局12の両方と通信可能な位置にあることを示す。   As shown in FIG. 1, the mobile phone 10 of this embodiment includes a radio control unit 1, a telephone function unit 3 that controls operation and display, and a main control unit that controls the radio control unit 1 and the telephone function unit 3. CPU unit 2 and state sensor 4. This figure shows that the mobile phone 10 is in a position where it can communicate with both the base station 11 and the base station 12.

無線制御部1は従来と同様にセッションの確立や通話のための無線通信の動作を行うとともに、基地局11や基地局12からの信号を受信し、その無線電波強度として電界強度(感度)を測定する。通常、無線制御部1は、周辺の複数の基地局から電波を間欠受信し、それぞれの基地局からの電界強度を計測している。そして、その計測結果をCPU部2に通知する。選択すべき基地局を示す選択結果の情報をCPU部2から受け取ると、無線制御部1は選択結果にしたがって交信先の基地局を変更する。   The wireless control unit 1 establishes a session or performs wireless communication for a call in the same manner as in the past, receives signals from the base station 11 and the base station 12, and sets the electric field strength (sensitivity) as the wireless radio wave strength. taking measurement. Usually, the radio control unit 1 intermittently receives radio waves from a plurality of surrounding base stations and measures the electric field strength from each base station. Then, the CPU 2 is notified of the measurement result. When the information of the selection result indicating the base station to be selected is received from the CPU unit 2, the radio control unit 1 changes the base station of the communication destination according to the selection result.

状態センサ4は、振動を感知する振動センサであり、その振動間隔をCPU部2へ通知する。なお、振動センサの代わりに傾きを感知する傾きセンサであってもよく、その場合、傾きの変化をCPU部2に通知する。振動と傾きの両方を感知する機能を備えていてもよい。さらに、状態センサ4は加速度センサで、加速度の値をCPU部2へ通知してもよい。   The state sensor 4 is a vibration sensor that detects vibration, and notifies the CPU unit 2 of the vibration interval. Note that an inclination sensor that detects an inclination may be used instead of the vibration sensor, and in this case, a change in inclination is notified to the CPU unit 2. A function of sensing both vibration and tilt may be provided. Further, the state sensor 4 may be an acceleration sensor and notify the CPU unit 2 of the acceleration value.

CPU部2にはプログラムが格納され、CPU部2はプログラムにしたがって所定の処理を実行する。無線制御部1で測定された電界強度の情報を無線制御部1から受け取ると、その状況によって交信先となる基地局を所定の演算により決定し、交信の切り替え先となる基地局を選択する。そして、選択結果を無線制御部1に通知することで、無線制御部1を制御する。CPU部2は、基地局切り替え状況により携帯電話機10が移動しているか否かを判定可能となる。また、状態センサ4から受け取る情報により携帯電話機10のユーザが歩いているか否かを判定する。   A program is stored in the CPU unit 2, and the CPU unit 2 executes predetermined processing according to the program. When the information on the electric field strength measured by the wireless control unit 1 is received from the wireless control unit 1, a base station to be a communication destination is determined by a predetermined calculation according to the situation, and a base station to be a communication switching destination is selected. Then, the wireless control unit 1 is controlled by notifying the wireless control unit 1 of the selection result. The CPU unit 2 can determine whether or not the mobile phone 10 is moving according to the base station switching situation. Further, it is determined based on information received from the state sensor 4 whether or not the user of the mobile phone 10 is walking.

CPU部2は、ハンドオーバ(携帯電話機の交信相手である基地局の切り替え)が発生したとき、携帯電話機10の移動が電車やバスなどの交通機関による高速移動であるか、交通機関よりも移動速度の遅い徒歩などの低速移動であるかを、3つの閾値を用いて判断する。次に説明する3つの閾値は、予めプログラムに書き込まれている。   When the handover (switching of the base station with which the mobile phone communicates) occurs, the CPU unit 2 determines whether the movement of the mobile phone 10 is a high-speed movement due to transportation such as a train or a bus, or the movement speed is higher than that of the transportation. It is judged using three threshold values whether it is slow movement, such as a slow walk. Three threshold values described below are written in the program in advance.

セル通過中の電波強度の絶対値の差に関する基準値として第1の閾値がある。複数のセル間を高速で移動して基地局が切り替わる場合には、切り替えの前後で電波強度の絶対値の差が大きくなる。電波強度の絶対値の差が、第1の閾値以上の場合には高速移動と判定され、第1の閾値よりも小さい場合には低速移動と判定される。   There is a first threshold value as a reference value related to the difference in absolute value of radio wave intensity during cell passage. When a base station is switched by moving between a plurality of cells at a high speed, the difference in absolute value of the radio field intensity becomes large before and after the switching. When the difference between the absolute values of the radio field intensity is equal to or greater than the first threshold, it is determined that the movement is high speed, and when the difference is smaller than the first threshold, it is determined that the movement is low speed.

一方、携帯電話機10が高速で移動していなくても、街のビル間の電波の反射などにより強度が変化する(ゆらぐ)ことがある。この場合、電波強度のゆらぎがセル間の移動のものと判断されないように、電波強度の変化がセル間移動であるか否かを判断するための基準として第2の閾値がある。電波強度が第2の閾値以上であると、セル間の移動と判断される。   On the other hand, even when the mobile phone 10 is not moving at high speed, the intensity may change (fluctuate) due to reflection of radio waves between buildings in the city. In this case, there is a second threshold value as a reference for determining whether or not the change in the radio wave intensity is the movement between cells so that the fluctuation of the radio wave intensity is not determined as the movement between cells. If the radio wave intensity is equal to or greater than the second threshold, it is determined that the cell is moving between cells.

また、第1セル、第2セルおよび第3セルの3つのセル間を移動する場合、交信先を第1セルの基地局から第2セルの基地局に切り替わる時刻と第2セルから第3セルに切り替わる時刻との差の時間を、携帯電話機10が第2セルを端から端まで移動した時間と見積るものとする。セルの平均的な大きさの情報を予めプログラムに登録しておき、第2セルをセルの平均的な大きさとすれば、第2セルの移動距離が予めわかり、見積もった時間でその移動距離を割れば、平均移動速度が求まる。この平均移動速度が高速移動であるか否かを判断するための基準として第3の閾値がある。   Also, when moving between three cells, the first cell, the second cell, and the third cell, the time when the communication destination is switched from the base station of the first cell to the base station of the second cell, and the second cell to the third cell The time difference from the time when the mobile phone 10 is switched to is estimated as the time when the mobile phone 10 moves the second cell from end to end. If information on the average size of the cell is registered in the program in advance and the second cell is the average size of the cell, the moving distance of the second cell can be known in advance, and the moving distance can be calculated in the estimated time. If you divide, you can find the average speed. There is a third threshold value as a reference for determining whether or not the average moving speed is high-speed movement.

上記3つの閾値による3段階の判定を行うことで、CPU部2は携帯電話機10が高速移動であるか低速移動であるかを正確に判断することが可能となる。   By performing the three-stage determination based on the above three threshold values, the CPU unit 2 can accurately determine whether the mobile phone 10 is moving at a high speed or moving at a low speed.

さらに、本実施例のCPU部2は、状態センサ4の情報を用いることで、状態センサ4による検出値の変化の連続性を示す変化パターンから携帯電話機10のユーザの移動手段をより正確に判断する。プログラムには、状態センサ4の検出値による変化パターンから携帯電話機10のユーザが歩行中であることを判定するための基準パターンが予め記述されている。以下に、各移動方法の場合におけるセンサの検出値の違いを説明する。   Further, the CPU unit 2 of the present embodiment uses the information of the state sensor 4 to more accurately determine the moving means of the user of the mobile phone 10 from the change pattern indicating the continuity of the change in the detection value by the state sensor 4. To do. In the program, a reference pattern for determining that the user of the mobile phone 10 is walking from the change pattern based on the detection value of the state sensor 4 is described in advance. Below, the difference of the detected value of the sensor in the case of each moving method is demonstrated.

人が歩行する際、右足と左足を交互に前に出し、その動作の周期は0.5〜2秒ぐらいである。右足と左足のいずれかを前に出し、次にその足を出すまでの1周期の間は必ずしも一定の速度ではなく、加速と減速を繰り返している。加速および減速のそれぞれのときに、加速度センサが検出し、傾きセンサの値が変化する。また、足を交互に前に出す際に身体がわずかに上下動するため、振動センサは身体の上下動の振幅と上記周期の値を検出する。なお、傾きセンサにおいて、移動方向の加速時に生じる傾きを正の角とし、減速時に生じる傾きを負の角とする。   When a person walks, the right foot and left foot are alternately put forward, and the cycle of the movement is about 0.5 to 2 seconds. During one period from when one of the right foot and the left foot is put forward and the next foot is put out, the speed is not necessarily constant, and acceleration and deceleration are repeated. The acceleration sensor detects the acceleration and deceleration, and the value of the tilt sensor changes. Further, since the body slightly moves up and down when the feet are alternately put forward, the vibration sensor detects the amplitude of the vertical movement of the body and the value of the period. In the tilt sensor, the tilt that occurs during acceleration in the moving direction is a positive angle, and the tilt that occurs during deceleration is a negative angle.

電車の走行の場合では、駅から発車するときに人の歩行の場合よりも大きな加速があり、駅に到着するときには人の歩行の場合よりも大きな減速がある。そのため、加速度センサは、人の歩行の場合よりも大きな値を検出する。傾きセンサの値も人の歩行の場合よりも大きくなる。走行中に大きく揺れることがあるが、走行中のほとんどは新聞や本の文字を読むことが可能であることから、歩行中よりも振動センサが検出する振幅値は小さく、その周期は長くなると考えられる。   In the case of traveling by train, there is a greater acceleration when leaving the station than when walking, and there is a greater deceleration when arriving at the station than when walking. Therefore, the acceleration sensor detects a larger value than in the case of walking of a person. The value of the tilt sensor is also larger than that of a person walking. Although it may shake greatly while driving, it is possible to read texts in newspapers and books during most of the driving, so the amplitude value detected by the vibration sensor is smaller and the cycle is longer than when walking. It is done.

バスの走行の場合では、バス停や信号など停車する機会が多く、電車に比べて加速および減速の回数が多いだけでなく、急加速、急減速になる傾向がある。そのため、電車の場合に比べて、加速度センサおよび傾きセンサの検出値が大きくなる。車内で文字を読むのは電車よりも困難であるため、振動センサの振幅値は電車の場合よりも大きいと考えられるが、その周期は電車よりも短いと考えられる。また、ほぼ水平な路面をタイヤが回転駆動して進むため上下動は歩行の場合よりも小さく、振動センサの振幅値は歩行の場合よりも小さく、その周期は歩行の場合よりも長いと考えられる。   In the case of traveling on a bus, there are many opportunities to stop such as bus stops and signals, and there is a tendency not only to accelerate and decelerate more than trains, but also to accelerate and decelerate rapidly. Therefore, the detection values of the acceleration sensor and the inclination sensor are larger than in the case of a train. Since it is more difficult to read characters in the car than a train, the amplitude value of the vibration sensor is considered to be larger than that of a train, but the cycle is considered to be shorter than that of a train. In addition, since the tires are driven to rotate on a substantially horizontal road surface, the vertical movement is smaller than that of walking, the amplitude value of the vibration sensor is smaller than that of walking, and the cycle is considered to be longer than that of walking. .

上述したことを、それぞれのセンサについてまとめると、次のようになる。   The above can be summarized for each sensor as follows.

加速度センサは、歩行の場合、所定の大きさの加速および減速を繰り返す変化パターンを検出する。電車の場合、歩行の場合よりも値の大きい加速および減速を繰り返す変化パターンを検出する。バスの場合、電車の場合よりも値の大きい加速および減速を繰り返す変化パターンを検出する。   In the case of walking, the acceleration sensor detects a change pattern that repeats acceleration and deceleration of a predetermined magnitude. In the case of a train, a change pattern that repeats acceleration and deceleration having a larger value than that in the case of walking is detected. In the case of a bus, a change pattern that repeats acceleration and deceleration that is larger than that in the case of a train is detected.

傾きセンサは、加速度センサの検出値と同様であるため、歩行の場合、所定の大きさの正の角および負の角が生じる変化パターンを検出する。電車の場合、歩行の場合よりも値の大きい正の角および負の角を生じる変化パターンを検出する。バスの場合、電車の場合よりも値の大きい正の角および負の角を生じる変化パターンを検出する。   Since the inclination sensor is the same as the detection value of the acceleration sensor, in the case of walking, a change pattern in which a positive angle and a negative angle having a predetermined size are detected is detected. In the case of a train, a change pattern that generates a positive angle and a negative angle that are larger than those in the case of walking is detected. In the case of a bus, a change pattern that generates a positive angle and a negative angle that are larger than in the case of a train is detected.

振動センサは、歩行の場合、所定の周期、所定の振幅の変化パターンを検出する。電車の場合、歩行の場合よりも周期が長く、歩行の場合よりも振幅値が小さい変化パターンを検出する。バスの場合、電車の場合よりも短く歩行の場合よりも長い周期で、電車の場合よりも大きく歩行の場合よりも小さい振幅の変化パターンを検出する。   In the case of walking, the vibration sensor detects a change pattern having a predetermined period and a predetermined amplitude. In the case of a train, a change pattern having a longer period than that in the case of walking and a smaller amplitude value than that in the case of walking is detected. In the case of a bus, a change pattern having an amplitude shorter than that in the case of walking and longer than that in the case of walking and having a smaller amplitude than that in the case of walking is detected.

各移動手段の違いにより変化パターンが異なることから、電車またはバスの交通機関の場合と歩行の場合とを基準パターンとして予めプログラムに登録しておくことで、状態センサ4の検出値による変化パターンから移動手段が歩行であるか交通機関であるかを判定することが可能となる。なお、プログラムに登録する基準パターンは、交通機関の場合と歩行の場合のうちいずれか一方であってもよい。   Since the change pattern differs depending on each moving means, the case of train or bus transportation and the case of walking are registered in the program as reference patterns in advance, so that the change pattern based on the detection value of the state sensor 4 can be used. It is possible to determine whether the moving means is walking or transportation. Note that the reference pattern registered in the program may be either one of transportation or walking.

なお、センサの検出原理および検出感度等がセンサ毎に異なるため、判定方法はここで説明した例に限られない。また、変化パターンの判定の場合に限らず、状態センサ4の検出値に対して、移動手段が交通機関であるか歩行であるかを判定するための閾値を予めプログラムに登録し、閾値で判定するようにしてもよい。   In addition, since the detection principle of a sensor, detection sensitivity, etc. differ for every sensor, the determination method is not restricted to the example demonstrated here. In addition, the threshold value for determining whether the moving means is transportation or walking is registered in the program in advance for the detection value of the state sensor 4 without being limited to the change pattern determination. You may make it do.

CPU部2は、上記3段階のいずれの判定も携帯電話機10が高速移動中であると判定し、かつ、状態センサ4の情報によりユーザが歩行中でないと判定した場合、電車やバスによる高速移動中と判断する。そして、予め規定されたマナーモードに携帯電話機10を移行させるため、電話機能部3にマナーモードに移行する旨の指令を出す。   The CPU unit 2 determines that the mobile phone 10 is moving at high speed in any of the above three stages, and determines that the user is not walking based on information from the state sensor 4, the high speed movement by train or bus Judged as medium. Then, in order to shift the mobile phone 10 to a predetermined manner mode, the telephone function unit 3 is instructed to shift to the manner mode.

反対に、上記3段階のいずれかの判定により携帯電話機10が高速移動中ではないと判定した場合、または、上記3段階のいずれの判定も高速移動中と判定し、かつ、状態センサ4の情報によりユーザが歩行中であると判定した場合、電話機能部3にマナーモードの設定解除の指令を出す。   On the contrary, when it is determined that the mobile phone 10 is not moving at high speed by any one of the determinations in the above three steps, or all the determinations in the above three steps are determined to be in high speed movement, and the information of the state sensor 4 When it is determined that the user is walking, a command for canceling the manner mode setting is issued to the telephone function unit 3.

電話機能部3は、CPU部2からの指令にしたがって、携帯電話機10をマナーモードに設定したり、マナーモードの設定を解除したりする。なお、通話機能については従来と同様であるため、その詳細な説明を省略する。   The telephone function unit 3 sets the cellular phone 10 to the manner mode or cancels the manner mode setting according to a command from the CPU unit 2. Since the call function is the same as the conventional one, its detailed description is omitted.

次に、電波強度測定により携帯電話機の移動方法の求め方を説明する。ここでは、1つの基地局が受け持つ無線交信範囲(以下、セルと称する)を六角形のエリアとする。   Next, a method for obtaining a mobile phone moving method by radio field intensity measurement will be described. Here, a radio communication range (hereinafter referred to as a cell) that is handled by one base station is a hexagonal area.

図2(a)はセル間移動の一例を示し、図2(b)は図2(a)の場合の電波強度の測定例を示すグラフである。   FIG. 2A shows an example of movement between cells, and FIG. 2B is a graph showing an example of measurement of radio wave intensity in the case of FIG.

図2(a)に示すように、ポイントA→B→Cの順に携帯電話機10が移動すると、セルC1→C2→C3の順でセルを移動する。移動に伴って、無線制御部1で測定される電波強度が図2(b)に示すように変化する。CPU部2は、通信感度が最適となる基地局を選択するために、無線制御部1で計測された電波強度を元に判断を行う。CPU部2は、移動する先々で通信感度が最適となる基地局に通信相手を順次変更する。図2(b)に示すグラフでは、CPU部2は、ポイントAではセルC1の基地局と通信し、ポイントBではセルC2の基地局と通信し、ポイントCではセルC3の基地局と通信する。   As shown in FIG. 2A, when the mobile phone 10 moves in the order of points A → B → C, the cells move in the order of cells C1 → C2 → C3. Along with the movement, the radio wave intensity measured by the wireless control unit 1 changes as shown in FIG. The CPU unit 2 makes a determination based on the radio wave intensity measured by the wireless control unit 1 in order to select a base station with the optimum communication sensitivity. The CPU unit 2 sequentially changes the communication partner to a base station where the communication sensitivity is optimum at each destination. In the graph shown in FIG. 2B, the CPU unit 2 communicates with the base station of the cell C1 at the point A, communicates with the base station of the cell C2 at the point B, and communicates with the base station of the cell C3 at the point C. .

1セルの大きさは都市部では数Kmである。セルの大きさとは、例えば、セルの六角形の頂点が全て接する円の直径である。通信相手を2つ前のセルから1つ前のセルに切り替えた時刻から現在の通信相手のセルに切り替えた時刻までの時間を計測することで、1セルの大きさ(数Km)における移動時間が求まる。その移動時間と1セルの大きさを用いて、携帯電話機を携帯したユーザのおおよその平均移動速度を算出することが可能である。   The size of one cell is several kilometers in urban areas. The cell size is, for example, the diameter of a circle in which all the hexagonal vertices of the cell are in contact. By measuring the time from the time when the communication partner was switched from the previous cell to the previous cell to the time when the current cell was switched to the current cell, the travel time in the size of one cell (several kilometers) Is obtained. Using the moving time and the size of one cell, it is possible to calculate the approximate average moving speed of the user carrying the mobile phone.

CPU部2は、算出した平均移動速度が第3の閾値以上である場合、電車やバスなどの交通機関を利用して移動していると判断し、電話機能部3へ指令を出し、予め決められたマナーモードへと移行させる。逆に、算出した平均移動速度が第3の閾値より小さい場合は、携帯電話機10のユーザが徒歩で移動していると判断し、電話機能部3に指令を出し、マナーモードを解除させる。   When the calculated average moving speed is greater than or equal to the third threshold, the CPU unit 2 determines that the vehicle is moving using a transportation facility such as a train or a bus, and issues a command to the telephone function unit 3 to determine in advance. Transition to the specified manner mode. Conversely, if the calculated average moving speed is smaller than the third threshold, it is determined that the user of the mobile phone 10 is moving on foot, and a command is issued to the telephone function unit 3 to cancel the manner mode.

しかしながら、上述の方法で平均移動速度を求めるとすると、以下のような問題が起こり得る。   However, if the average moving speed is obtained by the above-described method, the following problems may occur.

図3(a)はセル間移動の別の例を示し、図3(b)は図3(a)の場合の電波強度の測定例を示すグラフである。   FIG. 3A shows another example of movement between cells, and FIG. 3B is a graph showing an example of measurement of radio wave intensity in the case of FIG.

図3(a)に示すように、ポイントA’→B’→C’の順に携帯電話機10が移動すると、セルC4→C5→C6の順でセルを移動する。移動に伴って、無線制御部1で測定される電波強度が図3(b)に示すように変化する。CPU部2は、通信感度が最適となる基地局を選択するために、ポイントA’ではセルC4の基地局と通信し、ポイントB’ではセルC5の基地局と通信し、ポイントC’ではセルC6の基地局と通信する。   As shown in FIG. 3A, when the mobile phone 10 moves in the order of points A ′ → B ′ → C ′, the cells move in the order of cells C4 → C5 → C6. Along with the movement, the radio wave intensity measured by the wireless control unit 1 changes as shown in FIG. The CPU unit 2 communicates with the base station of the cell C4 at the point A ′, communicates with the base station of the cell C5 at the point B ′, and selects the cell at the point C ′ in order to select the base station with the optimum communication sensitivity. Communicate with C6 base station.

ここで、図2(b)と図3(b)とで、電波強度の大きさを比較する。各セル内で電波強度が最大になるピーク位置では、電波強度は図3(b)に比べて図2(b)の方が大きい。これは、図2(a)に示したように、携帯電話機10がセル内の基地局の近くを通過するためである。また、2つのグラフにおいて、セル境界付近では電波強度にそれほど差はないが、ピーク位置では上述したように大きな差がある。そのため、セル境界からピーク位置にかけてのグラフの傾きが異なっており、図2(b)の電波強度変化の傾きが図3(b)よりも大きい。このような違いがある。   Here, FIG. 2 (b) and FIG. 3 (b) compare the magnitude of the radio wave intensity. At the peak position where the radio wave intensity is maximum in each cell, the radio wave intensity is larger in FIG. 2B than in FIG. 3B. This is because the mobile phone 10 passes near the base station in the cell, as shown in FIG. In the two graphs, there is no significant difference in radio wave intensity near the cell boundary, but there is a large difference at the peak position as described above. Therefore, the slope of the graph from the cell boundary to the peak position is different, and the slope of the change in radio wave intensity in FIG. 2B is larger than that in FIG. There is such a difference.

図3(a)に示す例では、携帯電話機10は、セルC4、C5およびC6のそれぞれの頂点が一致する点の周辺を移動しているに過ぎない。そのため、徒歩のように乗物に比べて低い速度でもセルC4→C5→C6の移動を短時間で行うことが可能である。携帯電話機10が交信相手の基地局の切り替え地点近傍でゆっくりと移動した場合、短距離を低速度で移動したにもかかわらず、CPU部2で算出される平均移動速度が第3の閾値を越えてしまうことが予想される。このように誤った判断がされるのを回避するために、本実施例の携帯電話機では、以下に説明するようなフローの処理を行っている。   In the example shown in FIG. 3A, the mobile phone 10 is only moving around the point where the vertices of the cells C4, C5 and C6 coincide. Therefore, it is possible to move the cells C4 → C5 → C6 in a short time even at a speed lower than that of a vehicle such as walking. When the mobile phone 10 moves slowly in the vicinity of the switching point of the base station of the communication partner, the average moving speed calculated by the CPU unit 2 exceeds the third threshold even though the mobile phone 10 moves at a low speed over a short distance. It is expected that In order to avoid such an erroneous determination, the cellular phone according to the present embodiment performs a flow process as described below.

本実施例の携帯電話機による動作手順を説明する。図4は本実施例の携帯電話機の動作手順を示すフローチャートである。   An operation procedure by the mobile phone of this embodiment will be described. FIG. 4 is a flowchart showing the operation procedure of the mobile phone of this embodiment.

ハンドオーバが発生すると(ステップ101)、CPU部2は、セル通過中の電波強度の絶対値の差が第1の閾値以上か否かを判定する(ステップ102)。セルを大きく横切るセル間の移動(図2(a))と、セルの境界周辺におけるセル間の移動(図3(a))とで、無線制御部1はどちらの場合もセルの切り替えを行うが、セル切り替え前の電波強度の絶対値が違ってくる。図2(b)と図3(b)を比較すると、切り替え時の電波強度の絶対値はそれほど変わらないが、切り替え前の電波強度はピーク位置で見てわかるようにその絶対値が大きく異なる。したがって、図2(a)に示した移動の場合には電波強度の絶対値の差が第1の閾値以上となり、図3(a)に示した移動の場合には電波強度の絶対値の差が第1の閾値よりも小さくなる。   When a handover occurs (step 101), the CPU 2 determines whether or not the difference between the absolute values of the radio field intensity during cell passage is equal to or greater than a first threshold (step 102). The radio control unit 1 performs cell switching in either case between movement between cells greatly traversing the cell (FIG. 2A) and movement between cells around the cell boundary (FIG. 3A). However, the absolute value of the radio field intensity before cell switching is different. Comparing FIG. 2 (b) and FIG. 3 (b), the absolute value of the radio wave intensity at the time of switching does not change so much, but the radio wave intensity before the switching is greatly different as can be seen at the peak position. Therefore, in the movement shown in FIG. 2A, the difference in the absolute value of the radio wave intensity is equal to or greater than the first threshold value, and in the movement shown in FIG. 3A, the difference in the absolute value of the radio wave intensity. Becomes smaller than the first threshold.

CPU部2は、ステップ102で電波強度の絶対値の差が第1の閾値以上であると判定すると、ハンドオーバ発生近辺での電波強度のゆらぎが第2の閾値以上か否かを判定する(ステップ103)。図2(b)と図3(b)を比較すると、セル切り替えが発生する前後のグラフの傾きが大きく異なる。図3(b)に示すグラフの電波強度(電界強度)の減衰率変動は、街中のビルの反射などによる場合と同様に、第2の閾値よりも小さくなる。したがって、図3(a)に示した移動の場合には電波強度のゆらぎが第2の閾値よりも小さくなり、図2(a)に示した移動の場合には電波強度のゆらぎが第2の閾値以上となる。このようにして、セル切り替え発生直前直後の電界強度情報(電界強度の減衰率変動)を調べることで、移動の仕方の種類を判別することが可能となる。   If the CPU unit 2 determines in step 102 that the difference between the absolute values of the radio field intensity is equal to or greater than the first threshold value, the CPU unit 2 determines whether or not the fluctuation of the radio field intensity near the occurrence of the handover is equal to or greater than the second threshold value (step 103). Comparing FIG. 2B and FIG. 3B, the slopes of the graphs before and after the cell switching are greatly different. The variation in the attenuation rate of the radio wave intensity (electric field intensity) in the graph shown in FIG. 3B is smaller than the second threshold value as in the case of reflection of buildings in the city. Therefore, in the case of the movement shown in FIG. 3A, the fluctuation of the radio field intensity becomes smaller than the second threshold value, and in the case of the movement shown in FIG. The threshold is exceeded. In this way, it is possible to determine the type of movement method by examining the electric field strength information (electric field strength attenuation rate fluctuation) immediately before the occurrence of cell switching.

CPU部2は、ステップ103で電波強度のゆらぎが第2の閾値以上であると判定すると、平均移動速度を算出する。そして、算出した平均移動速度が第3の閾値以上か否かを判定する(ステップ104)。平均移動速度が第3の閾値以上であれば、図2(a)に示した移動と判定し、第3の閾値より小さければ図3(a)に示した移動と判定する。   If the CPU unit 2 determines in step 103 that the fluctuation of the radio wave intensity is greater than or equal to the second threshold value, the CPU unit 2 calculates an average moving speed. Then, it is determined whether or not the calculated average moving speed is greater than or equal to a third threshold (step 104). If the average moving speed is equal to or higher than the third threshold, it is determined as the movement shown in FIG. 2A, and if it is smaller than the third threshold, it is determined as the movement shown in FIG.

CPU部2は、ステップ104で平均移動速度が第3の閾値以上であると、携帯電話機10のユーザが歩行中であるか否かを、状態センサ4の変化パターンが基準パターンに一致するか否かで判定する(ステップ105)。それらのパターンが一致し、ユーザが歩行中であると判定すると、マナーモードに設定されているか否かを判定する(ステップ106)。マナーモードに設定されていれば、電話機能部3にマナーモードを解除させる(ステップ107)。これにより、ビルや地下街など、1つのセルが受け持つ領域が狭いところを携帯電話機10のユーザが徒歩で移動している場合にも、マナーモードを解除した状態に設定される。なお、ステップ102、103、104のいずれかにおいて、ユーザが低速移動中であると判定された場合も、ステップ106に進む。   If the average moving speed is greater than or equal to the third threshold value in step 104, the CPU unit 2 determines whether or not the user of the mobile phone 10 is walking, and whether or not the change pattern of the state sensor 4 matches the reference pattern. (Step 105). If these patterns match and it is determined that the user is walking, it is determined whether or not the manner mode is set (step 106). If the manner mode is set, the telephone function unit 3 is made to cancel the manner mode (step 107). As a result, the manner mode is canceled even when the user of the mobile phone 10 is walking on a small area such as a building or an underground shopping area. If it is determined in any of steps 102, 103, and 104 that the user is moving at a low speed, the process proceeds to step 106.

一方、CPU部2は、ステップ105で状態センサ4の変化パターンが基準パターンに一致せず、状態センサ4からの情報が歩行中を示していないと判定すると、マナーモードに設定されているか否かを判定する(ステップ108)。マナーモードに設定されていなければ、電話機能部3にマナーモードに移行させる(ステップ109)。これにより、ステップ102から104の3段階で判定された通り、ユーザは電車やバスによる移動中と判断され、マナーモードに設定される。   On the other hand, if the CPU unit 2 determines in step 105 that the change pattern of the state sensor 4 does not match the reference pattern and the information from the state sensor 4 does not indicate walking, whether or not the manner mode is set is determined. Is determined (step 108). If the manner mode is not set, the telephone function unit 3 is shifted to the manner mode (step 109). As a result, the user is determined to be moving by train or bus as determined in the three stages of steps 102 to 104, and the manner mode is set.

本実施例の携帯電話機は、基地局との交信電波の強度からユーザが移動しているか否かを判定でき、状態センサからの情報によりユーザが歩行中であるか否かを判定できる。ユーザが歩行中ではないにも関わらず移動している場合は何らかの交通機関を用いている可能性が高いと判別でき、交通機関を利用するのに適したモードへ携帯電話機を移行させる。   The mobile phone according to the present embodiment can determine whether or not the user is moving from the intensity of the communication radio wave with the base station, and can determine whether or not the user is walking based on information from the state sensor. If the user is moving while not walking, it can be determined that there is a high possibility of using some kind of transportation, and the mobile phone is shifted to a mode suitable for using the transportation.

携帯電話機の交信先基地局切り替え状況からだけでなく、状態センサの情報を用いることで、移動手段をより正確に判断することができる。そのため、本来使用が制限されるべき電車やバス内などで、ユーザがマナーモードに設定しなくても携帯電話機単体で自動的にマナーモードに移行することができる。   The moving means can be determined more accurately by using the information of the state sensor as well as the switching state of the communication base station of the mobile phone. Therefore, it is possible to automatically shift to the silent mode by the mobile phone alone without the user setting the silent mode in a train or bus that should be restricted in use.

携帯電話機の利用者が操作することなく、電車やバス等の交通機関による移動中に自動的に携帯電話機がマナーモードに移行するため、着信音で他人に迷惑をかけることを防げる。また、交通機関による移動から歩行での移動に変わると、自動的にマナーモードの設定が解除されるため、携帯電話機を鞄に入れてしまっても、ユーザは着信音で電話がかかってきたことに気がつく。   Since the mobile phone automatically shifts to the manner mode while the mobile phone user is moving by means of transportation such as a train or a bus without being operated, it is possible to prevent others from being disturbed by a ring tone. In addition, since the manner mode setting is automatically canceled when moving from transportation to walking, the user will receive a call with a ringtone even if the mobile phone is put in a bag. I notice.

ビルや地下街など、1つのセルが受け持つ領域が狭いところを携帯電話機10のユーザが徒歩で移動すると、複数のセルを高速で移動しているように判定される従来の場合に対して、ユーザが徒歩で移動していることを検知することで、マナーモードを解除した状態に設定される。これにより特許文献3の方法で起こり得る誤判定を回避することが可能となる。   When the user of the mobile phone 10 moves on foot in a narrow area such as a building or an underground shopping area, the user is determined to be moving at a high speed in a plurality of cells. By detecting that the user is moving on foot, the manner mode is canceled. This makes it possible to avoid erroneous determination that can occur in the method of Patent Document 3.

また、電車やバスなどの交通機関側に新規に設備投資をする必要がなく、携帯電話機側のみの機能追加ですむ。その機能追加はソフトウェアと一般的な万歩計相当のセンサで十分である。万歩計相当のセンサは安価かつ広く普及しているものであり、技術的/価格的な負荷は交通機関側への設備投資をする場合に比べて非常に小さい。より安価にモード切り替え機能の実現が可能である。   In addition, it is not necessary to invest in new facilities on the transportation side such as trains and buses, and functions can be added only on the mobile phone side. For the addition of functions, software and a sensor equivalent to a common pedometer are sufficient. Sensors equivalent to pedometers are inexpensive and widely used, and the technical / price load is very small compared to the case of capital investment on the transportation side. A mode switching function can be realized at a lower cost.

さらに、第1から第3の閾値および基準パターンならびにマナーモードへの自動設定機能のON/OFFをユーザによって自由に設定可能にしておくことで、ユーザの利用環境に合わせた、より現実的な自動切り替えを提供できる。   Furthermore, by enabling the user to freely set ON / OFF of the automatic setting function to the first to third threshold values, the reference pattern, and the manner mode, a more realistic automatic that matches the user's usage environment Can provide switching.

なお、本実施例では、位置情報としてセル切り替え点(交信基地局切り替え点)を基準としたが、上記以外の方式を採用した携帯電話システムやPHSなど、基地局から位置情報が得られる場合は、それを位置情報として採用することにより、同様に平均移動速度を算出することができ、モードの切り替えをより正確に行うことが期待できる。   In this embodiment, the cell switching point (communication base station switching point) is used as the position information as a reference. However, when the position information can be obtained from the base station, such as a mobile phone system or a PHS employing a method other than the above. By adopting it as position information, it is possible to calculate the average moving speed in the same way, and to expect more accurate mode switching.

本実施例は、携帯電話機のユーザが自家用車を運転する際に携帯電話機が自動的に特定モードに移行する場合についてである。運転用の特定モードには、例えば、ドライブモードや、ハンズフリー方式での利用を前提として着信音を通常よりも小さくするモードがある。ドライブモードとは、着信があると携帯電話機が自動的にオフフックした後、運転中のため電話に出ることができない旨の音声メッセージを発信元の電話に送信するものである。   The present embodiment relates to a case where the mobile phone automatically shifts to a specific mode when the user of the mobile phone drives a private car. Specific modes for driving include, for example, a drive mode and a mode in which the ring tone is made smaller than usual on the premise that the hands-free method is used. In the drive mode, after receiving a call, the mobile phone automatically goes off-hook, and then transmits a voice message to the calling phone indicating that it cannot answer the call because it is driving.

実施例1では、交通機関の移動手段として電車とバスの場合を説明した。バスは車の一種であり、実施例1の携帯電話機10は、高速移動か否かを判定する3段階判定だけでは、移動手段がバスであるか自家用車であるかを区別するのは難しい。バスと自家用車を区別する方法の一例として、自家用車は停留所には停車しないことから、状態センサ4が検出する変化パターンの違いを利用する方法がある。この方法は、実施例1において、バスと自家用車のそれぞれの場合の基準パターンを予めプログラムに登録することで実行することが可能である。しかし、この場合でも自家用車とタクシーを区別できない。本実施例では、次のような、別の方法を用いる。   In the first embodiment, the case where a train and a bus are used as the transportation means has been described. A bus is a type of car, and it is difficult for the mobile phone 10 according to the first embodiment to distinguish whether the moving means is a bus or a private car only by the three-stage determination that determines whether or not the mobile phone 10 is moving at high speed. As an example of a method for distinguishing between a bus and a private car, there is a method of using a difference in change pattern detected by the state sensor 4 because the private car does not stop at a stop. In the first embodiment, this method can be executed by previously registering a reference pattern for each of the bus and the private car in the program. However, even in this case, you cannot distinguish between a private car and a taxi. In this embodiment, another method is used as follows.

なお、本実施例は、図1に示した実施例1と同様な構成であるため、実施例1と異なる動作についてのみ詳細に説明する。   Since the present embodiment has the same configuration as that of the first embodiment shown in FIG. 1, only operations different from the first embodiment will be described in detail.

自家用車内で携帯電話機を利用するためのハンズフリーキットに代表される車載キットが一般的に知られている。携帯電話機をハンズフリーキットに接続すると、携帯電話機は外部電源として車両のバッテリーから電源を得る。また、ハンズフリーキットの場合に限らず、携帯電話機にバッテリーから電源を単に供給するための車載キットもある。携帯電話機を車載キットに接続すると、携帯電話機は外部より電源供給を受けていることを認識し、自家用車両内であると判定することが可能となる。   An in-vehicle kit represented by a hands-free kit for using a mobile phone in a private car is generally known. When the cellular phone is connected to the hands-free kit, the cellular phone obtains power from the vehicle battery as an external power source. Further, not only a hands-free kit, but also an in-vehicle kit for simply supplying power from a battery to a mobile phone. When the mobile phone is connected to the in-vehicle kit, it is possible to recognize that the mobile phone is supplied with power from the outside and determine that it is in a private vehicle.

本実施例では、外部から電源の供給を受けているか否かという判定条件を追加することで、移動手段が自家用車であることを確実に判定可能にしている。   In this embodiment, by adding a determination condition as to whether or not power is supplied from the outside, it is possible to reliably determine that the moving means is a private vehicle.

図5は本実施例の携帯電話機の動作手順を示すフローチャートである。ステップ201からステップ204までは図4に示したステップ101からステップ104までと同様であるため、その説明を省略する。   FIG. 5 is a flowchart showing the operation procedure of the mobile phone of this embodiment. Steps 201 to 204 are the same as steps 101 to 104 shown in FIG.

ステップ205で、CPU部2は、外部から電源の供給を受けているか否かを判定する。電源の供給を受けていると、特定モードに設定されているか否かを判定する(ステップ206)。特定モードに設定されていなければ、電話機能部3に特定モードに設定させる(ステップ207)。   In step 205, the CPU unit 2 determines whether or not power is being supplied from the outside. If power is supplied, it is determined whether or not the specific mode is set (step 206). If the specific mode is not set, the telephone function unit 3 is set to the specific mode (step 207).

一方、CPU部2は、ステップ205で外部から電源の供給を受けていないと判定すると、図4で説明したステップ105と同様にして、携帯電話機10のユーザが歩行中であるか否かを判定する(ステップ208)。それ以降のステップ209からステップ212は図4に示したステップ106からステップ109までと同様であるため、ここではその詳細な説明を省略する。   On the other hand, if the CPU unit 2 determines in step 205 that power is not supplied from the outside, it determines whether or not the user of the mobile phone 10 is walking in the same manner as in step 105 described in FIG. (Step 208). Subsequent steps 209 to 212 are the same as steps 106 to 109 shown in FIG. 4, and thus detailed description thereof is omitted here.

本実施例の携帯電話機では、CPU部2が特定モードへの移行と解除指令の発行条件について、ユーザが車両内で確実に使用していることを確認できる手段を利用する。実施例1と同様の効果が得られるだけでなく、自家用車による移動であることをより正確に検出でき、自家用車利用時の特定モードへの移行をより確実に行うことが可能となる。   In the mobile phone according to the present embodiment, the CPU unit 2 uses a means that can confirm that the user is surely using the vehicle in the vehicle with respect to the transition to the specific mode and the issuing condition of the release command. In addition to the same effects as those of the first embodiment, it is possible to more accurately detect the movement by the private vehicle, and the shift to the specific mode when using the private vehicle can be more reliably performed.

特定モードが着信音のボリュームを小さくするモードであれば、車を運転する際に携帯電話機をハンズフリーキットに装着すると、着信音が通常より小さくなり、着信があったときに運転者を驚かさないようにすることで、安全の向上が図れる。   If the specific mode is a mode that reduces the volume of the ringtone, mounting the mobile phone in the hands-free kit when driving a car will make the ringtone smaller than usual and will not surprise the driver when there is an incoming call. By doing so, safety can be improved.

また、特定モードがドライブモードであれば、携帯電話機を車載キットに装着すると、着信があっても運転者には通知しない状態に設定され、運転中の通話を防ぎ、安全性がより向上する。   In addition, if the specific mode is the drive mode, when the mobile phone is mounted on the in-vehicle kit, the driver is set not to be notified even when an incoming call is received, so that calls during driving are prevented and safety is further improved.

なお、実施例1および実施例2において、状態センサ4が加速度センサの場合には、通常の歩行でない状態を検知することも可能である。歩行の種類毎に基準パターンを予めプログラムに格納しておくことで、ユーザの移動手段が徒歩の場合に歩行の種類まで特定することが可能となる。   In the first and second embodiments, when the state sensor 4 is an acceleration sensor, it is possible to detect a state that is not normal walking. By storing the reference pattern for each type of walking in advance in the program, it is possible to specify the type of walking when the user's moving means is walking.

また、GPS機能のような位置情報を直接取得する機能を備えた携帯電話機であれば、現在位置/移動速度を容易に求めることが可能である。この場合、効果的に移動判定が可能となり、より一層精度の高い、モードの自動切り替えを提供できる。   Further, if the mobile phone has a function of directly acquiring position information such as a GPS function, the current position / moving speed can be easily obtained. In this case, it is possible to determine the movement effectively, and it is possible to provide automatic switching between modes with higher accuracy.

また、マナーモードの設定/解除や、運転用の特定モードの設定/解除の場合で説明したが、モードの切り替えは電源OFF/ONでもよく、他の状態の移行/解除であってもよい。   Moreover, although the manner mode setting / cancellation and the setting / cancellation of the specific mode for driving have been described, the mode switching may be power OFF / ON, or transition / cancellation of other states.

さらに、マナーモードへの設定および解除を電話機能部3の代わりにCPU部2が実行してもよい。   Further, the CPU unit 2 may execute setting and canceling the manner mode instead of the telephone function unit 3.

実施例1の携帯電話機の一構成例を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a configuration example of a mobile phone according to a first embodiment. セル間移動の一例とその移動に伴う電波強度の測定例を示す図である。It is a figure which shows an example of the measurement of the radio wave intensity accompanying an example of the movement between cells, and the movement. セル間移動の別の例とその移動に伴う電波強度の測定例を示す図である。It is a figure which shows another example of the movement between cells, and the example of a measurement of the electromagnetic wave intensity accompanying the movement. 実施例1の携帯電話機の動作手順を示すフローチャートである。3 is a flowchart illustrating an operation procedure of the mobile phone according to the first embodiment. 実施例2の携帯電話機の動作手順を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation procedure of the mobile phone according to the second embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 無線制御部
2 CPU部
4 状態センサ
10 携帯電話機
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Wireless control part 2 CPU part 4 State sensor 10 Mobile telephone

Claims (6)

基地局との交信電波の強度を測定する無線制御部と、
振動、傾きおよび加速度のうち少なくともいずれかの変化を検出する状態センサと、
ユーザの移動手段が徒歩であることを前記状態センサの検出値の変化のパターンから判定するための基準パターンが予め登録され、前記無線制御部より受け取る前記強度の情報からユーザの移動を認識すると、前記状態センサの検出値の変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かを判定し、該基準パターンに一致しない場合、着信をユーザに振動で通知するマナーモードに設定し、前記基準パターンに一致する場合、前記マナーモードを解除する主制御部と、
を有する携帯電話機。
A radio controller that measures the strength of radio waves communicated with the base station;
A state sensor that detects a change in at least one of vibration, tilt, and acceleration;
A reference pattern for determining that the user's moving means is walking from the pattern of change in the detection value of the state sensor is registered in advance, and when the user's movement is recognized from the intensity information received from the wireless control unit, It is determined whether or not the pattern of change in the detection value of the state sensor matches the reference pattern.If the pattern does not match the reference pattern, the manner mode for notifying the user of the incoming call by vibration is set, and the reference pattern If they match, the main control unit for canceling the manner mode;
A mobile phone having.
前記主制御部は、
ユーザの移動を認識した後、電源が外部から供給されているか否かを判定し、電源が外部から供給されていると、運転用の特定モードに設定し、電源が外部から供給されていないと、前記変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かの判定を行う請求項1記載の携帯電話機。
The main control unit
After recognizing the movement of the user, it is determined whether or not power is supplied from the outside. If power is supplied from the outside, the mode is set to a specific mode for operation and power is not supplied from the outside. The mobile phone according to claim 1, wherein it is determined whether or not the change pattern matches the reference pattern.
着信をユーザに振動で通知するマナーモードへの設定および解除が可能な携帯電話機の制御方法であって、
前記携帯電話機に生じる振動、傾きおよび加速度のうち少なくともいずれかの変化を検出する状態センサを設け、
ユーザの移動手段が徒歩であることを前記状態センサの検出値の変化のパターンから判定するための基準パターンを登録し、
基地局との交信電波の強度の情報からユーザの移動を認識すると、前記状態センサの検出値の変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かを判定し、該基準パターンに一致しない場合、前記マナーモードに設定し、前記基準パターンに一致する場合、前記マナーモードを解除する、制御方法。
A mobile phone control method capable of setting and canceling a manner mode for notifying a user of an incoming call by vibration,
Providing a state sensor for detecting a change in at least one of vibration, tilt and acceleration generated in the mobile phone;
Register a reference pattern for determining from the pattern of change in the detection value of the state sensor that the user's moving means is walking,
When recognizing the movement of the user from the information on the intensity of radio waves communicated with the base station, it is determined whether or not the pattern of change in the detection value of the state sensor matches the reference pattern, and if it does not match the reference pattern, A control method in which the manner mode is set and the manner mode is canceled when the manner pattern is matched.
ユーザの移動を認識した後、電源が外部から供給されているか否かを判定し、電源が外部から供給されていると、運転用の特定モードに設定し、電源が外部から供給されていないと、前記変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かの判定を行う請求項3記載の制御方法。   After recognizing the movement of the user, it is determined whether or not power is supplied from the outside. If power is supplied from the outside, the mode is set to a specific mode for operation and power is not supplied from the outside. 4. The control method according to claim 3, wherein it is determined whether or not the pattern of change matches the reference pattern. 携帯電話機のCPUに実行させるためのプログラムであって、
前記携帯電話機に生じる振動、傾きおよび加速度のうち少なくともいずれかの変化のパターンからユーザの移動手段が徒歩であることを判定するための基準パターンを登録し、
基地局との交信電波の強度の情報からユーザの移動を認識すると、前記変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かを判定し、該基準パターンに一致しない場合、着信をユーザに振動で通知するマナーモードに設定し、前記基準パターンに一致する場合、前記マナーモードを解除する処理を前記CPUに実行させるためのプログラム。
A program for causing a CPU of a mobile phone to execute,
Register a reference pattern for determining that the user's moving means is walking from a pattern of changes in at least one of vibration, tilt and acceleration generated in the mobile phone,
When recognizing the movement of the user from the information on the intensity of radio waves communicated with the base station, it is determined whether or not the pattern of change matches the reference pattern. A program for setting the manner mode to be notified and causing the CPU to execute processing for canceling the manner mode when the manner pattern matches the reference pattern.
ユーザの移動を認識した後、電源が外部から供給されているか否かを判定し、電源が外部から供給されていると、運転用の特定モードに設定し、電源が外部から供給されていないと、前記変化のパターンが前記基準パターンに一致するか否かの判定を行う請求項5記載のプログラム。   After recognizing the movement of the user, it is determined whether or not power is supplied from the outside. If power is supplied from the outside, the mode is set to a specific mode for operation and power is not supplied from the outside. The program according to claim 5, wherein it is determined whether or not the change pattern matches the reference pattern.
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