JP2016025542A - Wireless communication device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wireless communication device in which signal strength of a transmission signal can be adjusted appropriately, without transmitting a signal via an antenna.SOLUTION: A wireless communication device 20 has switch means, consisting of a first switch 206 and a second switch 207, between a transmission circuit 203 and a reception circuit 204 and an antenna 205. Before outputting a transmission signal to other wireless communication device, a MCU201 disconnects the antenna 205 from the transmission circuit 203 and reception circuit 204 by the switch means, and connects the output terminal of the transmission circuit 203 with the input terminal of the reception circuit 204. In this state, a RF-IC202 receives the transmission signal, outputted by itself, from the reception circuit 204, and measures its signal strength. The MCU201 adjusts the signal strength of the transmission signal outputted by the RF-IC202, based on the measurement result.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

この発明は、無線通信装置に関する。   The present invention relates to a wireless communication apparatus.

図10は、従来の無線通信装置10の構成例を示す回路図である。この無線通信装置10は、電池100から電力供給を受けて動作する。図10に示すように、無線通信装置10は、MCU(Micrо Cоntrоl Unit:マイクロコントロールユニット)101と、RF−IC(Radiо Frequency−Integrated Circuit:高周波集積回路)102と、送信回路103と、受信回路104と、アンテナ105と、スイッチ106を有する。MCU101は、他の無線通信装置に信号を送信する場合、図10に破線で示すようにスイッチ106を切り換え、送信回路103をアンテナ105に接続する。そして、MCU101は、他の無線通信装置への送信信号をRF−IC102に出力させ、この送信信号を送信回路103、スイッチ106およびアンテナ105を介して他の無線通信装置に送信させる。また、MCU101は、他の無線通信装置から信号を受信する場合、図10に実線で示すようにスイッチ106を切り換え、受信回路104をアンテナ105に接続する。そして、MCU101は、他の無線通信装置からアンテナ105、スイッチ106および受信回路104を介して受信された受信信号をRF−IC102から受け取る。この無線通信装置10では、アンテナ105から出力される送信信号の信号強度は、RF−IC102内部の送信信号の出力手段のゲインに依存し、このゲインはRF−IC102内部のレジスタ(図示略)の設定により決定される。このRF−IC102内部のレジスタは、無線通信装置の出荷時に一定値が一度だけ設定され、出荷時以降は設定内容が変更されない。   FIG. 10 is a circuit diagram showing a configuration example of a conventional wireless communication device 10. The wireless communication device 10 operates with power supplied from the battery 100. As shown in FIG. 10, the wireless communication device 10 includes an MCU (Micro Control Unit) 101, an RF-IC (Radio Frequency-Integrated Circuit) 102, a transmission circuit 103, and a reception circuit. 104, an antenna 105, and a switch 106. When the MCU 101 transmits a signal to another wireless communication apparatus, the MCU 101 switches the switch 106 as shown by a broken line in FIG. 10 and connects the transmission circuit 103 to the antenna 105. Then, the MCU 101 causes the RF-IC 102 to output a transmission signal to another wireless communication apparatus, and transmits this transmission signal to the other wireless communication apparatus via the transmission circuit 103, the switch 106, and the antenna 105. Further, when receiving a signal from another wireless communication apparatus, the MCU 101 switches the switch 106 as shown by a solid line in FIG. 10 and connects the receiving circuit 104 to the antenna 105. The MCU 101 receives from the RF-IC 102 received signals received from other wireless communication devices via the antenna 105, the switch 106, and the receiving circuit 104. In this wireless communication apparatus 10, the signal strength of the transmission signal output from the antenna 105 depends on the gain of the transmission signal output means in the RF-IC 102, and this gain is stored in a register (not shown) in the RF-IC 102. Determined by setting. In the register in the RF-IC 102, a fixed value is set only once at the time of shipment of the wireless communication apparatus, and the setting contents are not changed after the shipment.

図11は、従来の他の無線通信装置11の構成例を示す回路図である。この無線通信装置11は、図10の無線通信装置10と異なり、RF−IC102と送信回路103との間にパワーアンプ110が設けられている。この無線通信装置11では、MCU101がパワーアンプ110のゲインを調整することにより、アンテナ105から送信される信号の信号強度を調整する。この無線通信装置11でも、無線通信装置10と同様に、パワーアンプ110のゲインは、出荷時に調整されるか、もしくは出荷時に一定値として一度だけ設定され、それ以降は変更されない。   FIG. 11 is a circuit diagram showing a configuration example of another conventional wireless communication apparatus 11. Unlike the wireless communication device 10 of FIG. 10, the wireless communication device 11 is provided with a power amplifier 110 between the RF-IC 102 and the transmission circuit 103. In the wireless communication device 11, the MCU 101 adjusts the signal strength of the signal transmitted from the antenna 105 by adjusting the gain of the power amplifier 110. Also in this wireless communication device 11, as with the wireless communication device 10, the gain of the power amplifier 110 is adjusted at the time of shipment or set as a fixed value once at the time of shipment, and is not changed thereafter.

出荷後、稼働状態にある無線通信装置のゲインを調整する技術としては、例えば次のような技術がある。まず、2台の無線通信装置(便宜上、第1および第2の無線通信装置とする)のうちの第1の無線通信装置から第2の無線通信装置に信号を送信する。第2の無線通信装置では、第1の無線通信装置からの信号を受信すると、その受信強度を測定し、その測定結果を第1の無線通信装置に報告する。第1の無線通信装置では、この報告に基づいて、自装置の送信信号の信号強度が適正値であるか否かを判断し、信号強度が適正値となるように送信手段のゲインを調整する。なお、この種の技術は例えば特許文献1に開示されている。   As a technique for adjusting the gain of a wireless communication apparatus in an operating state after shipment, for example, the following technique is available. First, a signal is transmitted from the first wireless communication device of the two wireless communication devices (for convenience, the first and second wireless communication devices) to the second wireless communication device. When the second wireless communication device receives a signal from the first wireless communication device, the second wireless communication device measures the reception strength and reports the measurement result to the first wireless communication device. Based on this report, the first wireless communication device determines whether or not the signal strength of the transmission signal of the device itself is an appropriate value, and adjusts the gain of the transmission means so that the signal strength becomes an appropriate value. . This type of technology is disclosed in, for example, Patent Document 1.

特開平6−326691号公報JP-A-6-326691

ところで、無線通信装置の中には、例えば電力、ガス、水道等の検針データを収集するための端末として使用される等、様々な環境に設置されて使用されるものがある。この種の無線通信装置の場合、その設置環境の周囲温度等の影響により送信信号の信号強度が変化する。また、電池を電源とする無線通信装置の場合、電池の残量の低下により、電源電圧が低下し、送信信号の信号強度が低下する。そして、無線通信装置の使用中に送信信号の信号強度が低下すると、他の無線通信装置は、この無線通信装置が出力する送信信号を受信することができなくなる可能性がある。逆に、無線通信装置の送信信号の信号強度が過剰であると、無線通信装置は違法電波を出力することになる。このような不都合を回避するための手段として、特許文献1に開示された方法を採ることも考えられる。しかし、この方法を採用するとなると、信号強度の調整を行おうとする第1の無線通信装置は、第2の無線通信装置に信号を送信し、第2の無線通信装置から測定結果を報告する信号を受信しなければならず、そのための電力を消費する。従って、この方法は、電池を電源とする無線通信装置等、電力消費を極力抑えなければならない無線通信装置には適さない。また、この方法は、第1および第2の無線通信装置間の通信を第3者に傍受される可能性があるという問題もある。さらに電力、ガス、水道等の検針データを収集するために用いられる無線通信装置の場合、それらの多数の無線通信装置の通信相手となるのは、収集装置に接続された少数の無線通信装置である。そのような少数の無線通信装置が多数の無線通信装置(電力メータ、ガスメータ、水道メータ)の送信信号の信号強度を測定して測定結果を各無線通信装置に報告するのは困難である。従って、特許文献1に開示されたような技術を電力、ガス、水道等の検針データを収集するために用いられる無線通信装置に適用するのは困難である。   By the way, some wireless communication devices are installed and used in various environments such as being used as a terminal for collecting meter reading data such as electric power, gas, and water. In the case of this type of wireless communication apparatus, the signal strength of the transmission signal changes due to the influence of the ambient temperature of the installation environment. Further, in the case of a wireless communication device using a battery as a power source, the power supply voltage decreases due to a decrease in the remaining battery level, and the signal strength of the transmission signal decreases. If the signal strength of the transmission signal decreases while the wireless communication device is being used, other wireless communication devices may not be able to receive the transmission signal output by the wireless communication device. Conversely, if the signal strength of the transmission signal of the wireless communication device is excessive, the wireless communication device outputs an illegal radio wave. As a means for avoiding such inconvenience, the method disclosed in Patent Document 1 can be considered. However, when this method is adopted, the first wireless communication device that is to adjust the signal strength transmits a signal to the second wireless communication device, and a signal that reports the measurement result from the second wireless communication device. Must be received and consumes power for that. Therefore, this method is not suitable for a wireless communication apparatus that needs to suppress power consumption as much as possible, such as a wireless communication apparatus using a battery as a power source. Moreover, this method also has a problem that communication between the first and second wireless communication devices may be intercepted by a third party. Furthermore, in the case of wireless communication devices used to collect meter reading data such as electric power, gas, water, etc., a small number of wireless communication devices connected to the collection device are the communication counterparts of those many wireless communication devices. is there. It is difficult for such a small number of wireless communication devices to measure the signal strength of transmission signals of a large number of wireless communication devices (power meter, gas meter, water meter) and report the measurement results to each wireless communication device. Therefore, it is difficult to apply the technique disclosed in Patent Document 1 to a wireless communication apparatus used for collecting meter reading data such as electric power, gas, and water.

この発明は、以上説明した事情に鑑みてなされたものであり、アンテナを介して信号を送信することなく、送信信号の信号強度を適切に調整することが可能な無線通信装置を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the circumstances described above, and provides a wireless communication apparatus capable of appropriately adjusting the signal strength of a transmission signal without transmitting a signal via an antenna. It is aimed.

この発明は、送受信手段とアンテナとの間に介在し、前記送受信手段における送信信号の出力経路を前記アンテナに接続し、または前記送信信号の出力経路を前記アンテナから切り離すスイッチ手段と、前記スイッチ手段により前記送信信号の出力経路を前記アンテナから切り離し、前記送信信号の信号強度を測定する信号強度測定手段と、前記信号強度測定手段の測定結果に基づいて、前記送信信号の信号強度を調整する信号強度調整手段とを具備することを特徴とする無線通信装置を提供する。   The present invention is provided between the transmission / reception means and the antenna, the switch means for connecting the output path of the transmission signal in the transmission / reception means to the antenna, or for disconnecting the output path of the transmission signal from the antenna, and the switch means To isolate the output path of the transmission signal from the antenna and measure the signal strength of the transmission signal, and a signal for adjusting the signal strength of the transmission signal based on the measurement result of the signal strength measurement unit A wireless communication apparatus comprising an intensity adjusting unit is provided.

この発明によれば、無線通信装置において、アンテナから信号を送信させることなく、送受信手段からの送信信号の信号強度を測定することができるので、無駄な電力を消費することなく、かつ、第3者に通信を傍受されることなく、送信信号の信号強度を調整することができる。   According to the present invention, in the wireless communication device, the signal strength of the transmission signal from the transmission / reception means can be measured without causing the antenna to transmit a signal. The signal strength of the transmission signal can be adjusted without the communication being intercepted by the person.

この発明の第1実施形態である無線通信装置の受信時における構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure at the time of reception of the radio | wireless communication apparatus which is 1st Embodiment of this invention. 同無線通信装置の送信時における構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure at the time of transmission of the same radio | wireless communication apparatus. 同無線通信装置の送信信号強度測定時における構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure at the time of the transmission signal strength measurement of the same radio | wireless communication apparatus. 同無線通信装置が他の無線通信装置に送信信号を送信する時の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement when the same radio | wireless communication apparatus transmits a transmission signal to another radio | wireless communication apparatus. この発明の第2実施形態である無線通信装置の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the radio | wireless communication apparatus which is 2nd Embodiment of this invention. この発明の第3実施形態である無線通信装置の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the radio | wireless communication apparatus which is 3rd Embodiment of this invention. この発明の第4実施形態である無線通信装置の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the radio | wireless communication apparatus which is 4th Embodiment of this invention. この発明の第5実施形態である無線通信装置の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the radio | wireless communication apparatus which is 5th Embodiment of this invention. この発明の第6実施形態である無線通信装置の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the radio | wireless communication apparatus which is 6th Embodiment of this invention. 従来の無線通信装置の構成例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structural example of the conventional radio | wireless communication apparatus. 従来の無線通信装置の他の構成例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the other structural example of the conventional radio | wireless communication apparatus.

以下、図面を参照しつつこの発明の実施形態について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

<第1実施形態>
図1〜図3は、この発明の第1実施形態である無線通信装置20の構成を示す回路図である。ここで、図1には他の無線通信装置からの受信時における無線通信装置20の構成が示され、図2には他の無線通信装置への送信時における無線通信装置20の構成が示され、図3には送信信号の信号強度の測定時における無線通信装置20の構成が示されている。
<First Embodiment>
1 to 3 are circuit diagrams showing a configuration of a wireless communication apparatus 20 according to the first embodiment of the present invention. Here, FIG. 1 shows the configuration of the radio communication device 20 at the time of reception from another radio communication device, and FIG. 2 shows the configuration of the radio communication device 20 at the time of transmission to another radio communication device. FIG. 3 shows the configuration of the wireless communication device 20 when measuring the signal strength of the transmission signal.

図1〜図3に示すように、無線通信装置20は、電池200、MCU201、RF−IC202、送信回路203、受信回路204、アンテナ205、第1スイッチ206および第2スイッチ207を有する。そして、無線通信装置20におけるMCU201およびRF−IC202は、電池200から電力供給を受けて動作する。   As illustrated in FIGS. 1 to 3, the wireless communication device 20 includes a battery 200, an MCU 201, an RF-IC 202, a transmission circuit 203, a reception circuit 204, an antenna 205, a first switch 206, and a second switch 207. Then, the MCU 201 and the RF-IC 202 in the wireless communication apparatus 20 operate by receiving power supply from the battery 200.

RF−IC202は、MCU201による制御の下、他の無線通信装置宛ての高周波信号である送信信号を出力するとともに、他の無線通信装置が送信した高周波信号を受信する送受信手段として機能する回路である。また、RF−IC202は、このような送受信手段としての機能の他、自身が出力した送信信号の信号強度を測定する機能と、送信信号の信号強度を調整する機能を備えている。   The RF-IC 202 is a circuit that functions as transmission / reception means for outputting a transmission signal that is a high-frequency signal addressed to another wireless communication device and receiving a high-frequency signal transmitted by the other wireless communication device under the control of the MCU 201. . Further, the RF-IC 202 has a function of measuring the signal strength of the transmission signal output by itself and a function of adjusting the signal strength of the transmission signal in addition to the function as the transmission / reception means.

RF−IC202における送信信号の出力経路には送信回路203が介在しており、受信信号の入力経路には受信回路204が介在している。そして、送信回路203および受信回路204とアンテナ205との間には、第1スイッチ206および第2スイッチ207からなるスイッチ手段が介在している。   A transmission circuit 203 is interposed in the output path of the transmission signal in the RF-IC 202, and a reception circuit 204 is interposed in the input path of the reception signal. In addition, switch means including a first switch 206 and a second switch 207 is interposed between the transmission circuit 203 and the reception circuit 204 and the antenna 205.

第1スイッチ206および第2スイッチ207は、いずれも共通端子Cと接点1および2とを有する2接点スイッチであり、半導体素子を利用したアナログスイッチにより構成されている。ここで、第1スイッチ206は、共通端子Cがアンテナ205に接続され、接点1が送信回路203の出力端子に接続され、接点2が第2スイッチ207の接点2に接続されている。また、第2スイッチ207は、共通端子Cが受信回路204の入力端子に接続され、接点1が送信回路203の出力端子に接続されている。これらの第1スイッチ206および第2スイッチ207は、共通端子Cおよび接点1間がONであり、かつ、共通端子Cおよび接点2間がOFFである状態、または共通端子Cおよび接点1間がOFFであり、かつ、共通端子Cおよび接点2間がONである状態のいずれかの状態をとりうる。この第1スイッチ206および第2スイッチ207からなるスイッチ手段は、送信回路203、受信回路204およびアンテナ205間の接続関係を切り換えるために使用される。   Each of the first switch 206 and the second switch 207 is a two-contact switch having a common terminal C and contacts 1 and 2, and is configured by an analog switch using a semiconductor element. Here, in the first switch 206, the common terminal C is connected to the antenna 205, the contact 1 is connected to the output terminal of the transmission circuit 203, and the contact 2 is connected to the contact 2 of the second switch 207. In the second switch 207, the common terminal C is connected to the input terminal of the reception circuit 204, and the contact 1 is connected to the output terminal of the transmission circuit 203. In the first switch 206 and the second switch 207, the common terminal C and the contact 1 are ON, and the common terminal C and the contact 2 are OFF, or the common terminal C and the contact 1 are OFF. And the common terminal C and the contact 2 can be either ON. The switch means including the first switch 206 and the second switch 207 is used to switch the connection relationship among the transmission circuit 203, the reception circuit 204 and the antenna 205.

送信回路203は、第1スイッチ206によりアンテナ205に接続された状態において、アンテナ205のインピーダンスと、アンテナ205から送信回路203側を見たインピーダンスとのインピーダンス整合を行う。   The transmission circuit 203 performs impedance matching between the impedance of the antenna 205 and the impedance when the transmission circuit 203 side is viewed from the antenna 205 in a state where the transmission circuit 203 is connected to the antenna 205 by the first switch 206.

受信回路204は、第1スイッチ206および第2スイッチ207によりアンテナ205に接続された状態において、アンテナ205のインピーダンスと、アンテナ205から受信回路204側を見たインピーダンスとのインピーダンス整合を行う。送信回路203および受信回路204は、ローパスフィルタ等により構成されている。   In a state where the receiving circuit 204 is connected to the antenna 205 by the first switch 206 and the second switch 207, impedance matching is performed between the impedance of the antenna 205 and the impedance of the antenna 205 viewed from the receiving circuit 204 side. The transmission circuit 203 and the reception circuit 204 are configured by a low-pass filter or the like.

MCU201は、無線通信装置20全体の制御を行うプロセッサである。このMCU201は、他の無線通信装置からの送信信号を無線通信装置20に受信させる場合、図1に示すように、第1スイッチ206の共通端子Cおよび接点2間をONとし、第2スイッチ207の共通端子Cおよび接点2間をONとする。この結果、アンテナ205は、送信回路203から切り離されるとともに、第1スイッチ206および第2スイッチ207を介して受信回路204の入力端子に接続される。これにより、他の無線通信装置→アンテナ205→第1スイッチ206→第2スイッチ207→受信回路204→RF−IC202という経路を介した受信動作が可能になる。   The MCU 201 is a processor that controls the entire wireless communication apparatus 20. When the MCU 201 causes the wireless communication device 20 to receive a transmission signal from another wireless communication device, the MCU 201 turns ON between the common terminal C and the contact 2 of the first switch 206 as shown in FIG. Between the common terminal C and the contact 2 is turned ON. As a result, the antenna 205 is disconnected from the transmission circuit 203 and connected to the input terminal of the reception circuit 204 via the first switch 206 and the second switch 207. As a result, a reception operation via a route of other wireless communication apparatus → antenna 205 → first switch 206 → second switch 207 → receiving circuit 204 → RF-IC 202 becomes possible.

また、MCU201は、無線通信装置20から他の無線通信装置への送信を行う場合、図2に示すように、第1スイッチ206の共通端子Cおよび接点1間をONとし、第2スイッチ207の共通端子Cおよび接点2間をONとする。この結果、受信回路204がアンテナ205から切り離され、送信回路203の出力端子が第1スイッチ206を介してアンテナ205に接続される。これにより、RF−IC202→送信回路203→第1スイッチ206→アンテナ205→他の無線通信装置という経路を介した送信動作が可能になる。   In addition, when performing transmission from the wireless communication device 20 to another wireless communication device, the MCU 201 turns on the common terminal C and the contact 1 of the first switch 206 as shown in FIG. The common terminal C and the contact 2 are turned ON. As a result, the receiving circuit 204 is disconnected from the antenna 205, and the output terminal of the transmitting circuit 203 is connected to the antenna 205 via the first switch 206. As a result, the transmission operation via the route of the RF-IC 202 → the transmission circuit 203 → the first switch 206 → the antenna 205 → the other wireless communication device becomes possible.

また、MCU201は、無線通信装置20から他の無線通信装置への送信を行う場合に、それに先立って、RF−IC202とともに、信号強度測定手段および信号強度調整手段として機能する。さらに詳述すると、MCU201は、無線通信装置20から他の無線通信装置へのパケットの送信に先立って、図3に示すように、第1スイッチ206の共通端子Cおよび接点2間をONとし、第2スイッチ207の共通端子Cおよび接点1間をONとする。この結果、送信回路203および受信回路204がアンテナ205から切り離され、送信回路203の出力端子が第2スイッチ207を介して受信回路204の入力端子に接続される。この状態において、RF−IC202が出力する送信信号は、送信回路203を経た後、第2スイッチ207によって折り返され、受信回路204を介してRF−IC202に入力される。ここで、アンテナ205のインピーダンスと、アンテナ205から送信回路203側を見たインピーダンスは整合している。また、アンテナ205のインピーダンスと、アンテナ205から受信回路204側を見たインピーダンスも整合している。従って、送信回路203が第2スイッチ207を介して受信回路204に接続された状態において反射の問題は生じず、RF−IC202は、受信回路204の出力信号の信号強度を測定することにより、通常の送信時(送信回路203に第1スイッチ206を介しアンテナ205が接続された状態)における送信信号の信号強度と同等の信号強度を測定することが可能である。そこで、MCU201は、この送信信号の信号強度の測定をRF−IC202に行わせ、その測定結果を示すデータを受け取る。そして、MCU201は、この測定結果が予め決定した基準範囲内にない場合、RF−IC202に出力させる送信信号の信号強度を基準範囲内に調整するのである。
以上が、無線通信装置20の構成である。
Further, the MCU 201 functions as a signal strength measuring unit and a signal strength adjusting unit together with the RF-IC 202 before performing transmission from the wireless communication device 20 to another wireless communication device. More specifically, the MCU 201 turns ON between the common terminal C and the contact 2 of the first switch 206, as shown in FIG. 3, prior to transmission of a packet from the wireless communication device 20 to another wireless communication device. The common terminal C and the contact 1 of the second switch 207 are turned on. As a result, the transmission circuit 203 and the reception circuit 204 are disconnected from the antenna 205, and the output terminal of the transmission circuit 203 is connected to the input terminal of the reception circuit 204 via the second switch 207. In this state, the transmission signal output from the RF-IC 202 passes through the transmission circuit 203, is then folded back by the second switch 207, and is input to the RF-IC 202 via the reception circuit 204. Here, the impedance of the antenna 205 matches the impedance of the antenna 205 when viewed from the transmission circuit 203 side. In addition, the impedance of the antenna 205 matches the impedance of the antenna 205 as viewed from the receiving circuit 204 side. Therefore, there is no problem of reflection when the transmission circuit 203 is connected to the reception circuit 204 via the second switch 207, and the RF-IC 202 normally measures the signal strength of the output signal of the reception circuit 204. It is possible to measure the signal strength equivalent to the signal strength of the transmission signal at the time of transmission (a state where the antenna 205 is connected to the transmission circuit 203 via the first switch 206). Therefore, the MCU 201 causes the RF-IC 202 to measure the signal strength of the transmission signal and receives data indicating the measurement result. When the measurement result is not within the predetermined reference range, the MCU 201 adjusts the signal strength of the transmission signal to be output to the RF-IC 202 within the reference range.
The above is the configuration of the wireless communication device 20.

図4は、本実施形態による無線通信装置20が他の無線通信装置にパケットを送信する場合の動作例を示すフローチャートである。無線通信装置20から他の無線通信装置にパケットを送信する場合に、それに先立って、MCU201は、図3に示すように、送信回路203および受信回路204をアンテナ205から切り離し、送信回路203の出力端子を第2スイッチ207により受信回路204の入力端子に接続する(ステップS101)。   FIG. 4 is a flowchart showing an operation example when the wireless communication device 20 according to the present embodiment transmits a packet to another wireless communication device. Prior to transmitting a packet from the wireless communication apparatus 20 to another wireless communication apparatus, the MCU 201 disconnects the transmission circuit 203 and the reception circuit 204 from the antenna 205 as shown in FIG. The terminal is connected to the input terminal of the receiving circuit 204 by the second switch 207 (step S101).

次にMCU201は、信号強度測定に用いる送信信号をRF−IC202から出力させる(ステップS102)。この送信回路203から出力された送信信号は、第2スイッチ207によって折り返され、受信回路204を介してRF−IC202に入力される。このステップS102の処理においてRF−IC202から出力される送信信号の時間長は、無線通信装置20が他の無線通信装置に送信するパケットの時間長よりも非常に短い。なぜなら、ステップS102の処理で用いる送信信号は、他の無線通信装置に送信するパケットのように情報の伝達を目的としておらず、信号強度の測定が可能な時間長を有していれば足りるからである。このように信号強度測定に供する送信信号のパケットを短くすることで、無線通信装置20の消費電力を減らすことができる。   Next, the MCU 201 causes the RF-IC 202 to output a transmission signal used for signal strength measurement (step S102). The transmission signal output from the transmission circuit 203 is turned back by the second switch 207 and input to the RF-IC 202 via the reception circuit 204. The time length of the transmission signal output from the RF-IC 202 in the processing of step S102 is much shorter than the time length of the packet that the wireless communication device 20 transmits to another wireless communication device. This is because the transmission signal used in the process of step S102 is not intended to transmit information like a packet transmitted to another wireless communication device, and it is sufficient if the transmission signal has a time length capable of measuring the signal strength. It is. Thus, by shortening the packet of the transmission signal used for signal strength measurement, the power consumption of the wireless communication device 20 can be reduced.

次にMCU201は、RF−IC202が自身の出力した送信信号の受信を完了したかどうかの判定を行う(ステップS103)。ここで、RF−IC202が送信信号の受信を完了していない期間は、MCU201はステップS103の判定を繰り返す。この間、RF−IC202は、自身の出力した送信信号を受信し、受信した送信信号の信号強度を測定する。そして、RF−IC202が自身の出力した送信信号の受信を完了し、ステップS103の判定結果が「Yes」になると、MCU201は、RF−IC202の送受信動作を停止させる(ステップS104)。   Next, the MCU 201 determines whether or not the RF-IC 202 has completed reception of the transmission signal output by itself (step S103). Here, the MCU 201 repeats the determination in step S103 during a period in which the RF-IC 202 has not completed reception of the transmission signal. During this time, the RF-IC 202 receives the transmission signal output by itself, and measures the signal strength of the received transmission signal. When the RF-IC 202 completes reception of the transmission signal output by itself and the determination result in step S103 is “Yes”, the MCU 201 stops the transmission / reception operation of the RF-IC 202 (step S104).

次にMCU201は、RF−IC202から送信信号の信号強度の測定結果を取得する(ステップS105)。次にMCU201は、ステップS105で取得した送信信号の信号強度が予めMCU201のレジスタに記憶された信号強度の基準範囲内にあるかどうかの判定を行う(ステップS106)。このステップS106の判定結果が「Yes」である場合、MCU201の処理はステップS108に進む。一方、ステップS106の判定結果が「No」である場合、MCU201は、送信信号の信号強度が、予め定めた信号強度の基準範囲内になるように、RF−IC202の信号強度の調整を行う(ステップS107)。   Next, the MCU 201 acquires the measurement result of the signal strength of the transmission signal from the RF-IC 202 (step S105). Next, the MCU 201 determines whether or not the signal strength of the transmission signal acquired in step S105 is within the signal strength reference range stored in advance in the register of the MCU 201 (step S106). If the determination result of this step S106 is “Yes”, the processing of the MCU 201 proceeds to step S108. On the other hand, when the determination result of step S106 is “No”, the MCU 201 adjusts the signal strength of the RF-IC 202 so that the signal strength of the transmission signal is within a predetermined signal strength reference range ( Step S107).

さらに詳述すると、本実施形態では、予め一定の環境下において、RF−IC202内のレジスタに各種の信号強度調整用パラメータを設定し、その状態においてRF−IC202から出力される送信信号の信号強度を測定する。そして、各種の信号強度調整用パラメータと、それらを設定した場合に得られる送信信号の信号強度とを対応付けるテーブルを作成し、MCU201に記憶させておく。そして、ステップS106において、MCU201は、このテーブルを参照し、送信信号の信号強度が基準範囲内の値となるように、RF−IC202内のレジスタに設定する信号強度調整用パラメータを調整するのである。このステップS107の処理が終わると、MCU201の処理はステップS108に進む。   More specifically, in this embodiment, various signal strength adjustment parameters are set in a register in the RF-IC 202 in advance under a certain environment, and the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 in that state is set. Measure. Then, a table for associating various signal strength adjustment parameters with the signal strength of the transmission signal obtained when these parameters are set is created and stored in the MCU 201. In step S106, the MCU 201 refers to this table and adjusts the signal strength adjustment parameter set in the register in the RF-IC 202 so that the signal strength of the transmission signal becomes a value within the reference range. . When the process of step S107 ends, the process of the MCU 201 proceeds to step S108.

ステップS108では、MCU201は、図2に示すように、受信回路204をアンテナ205から切り離し、送信回路203の出力端子を第1スイッチ206によりアンテナ205に接続する。次にMCU201は、RF−IC202に他の無線通信装置宛てのパケットの送信を開始させる(ステップS109)。   In step S108, the MCU 201 disconnects the reception circuit 204 from the antenna 205 and connects the output terminal of the transmission circuit 203 to the antenna 205 by the first switch 206, as shown in FIG. Next, the MCU 201 causes the RF-IC 202 to start transmitting a packet addressed to another wireless communication device (step S109).

次にMCU201は、RF−IC202がステップS109において開始した他の無線通信装置へのパケットの送信を完了したかどうかの判定を行う(ステップS110)。ここで、RF−IC202がパケットの送信を完了していない期間は、MCU201がステップS110の判定を繰り返す。そして、RF−IC202がパケットの送信を完了し、ステップS110の判定結果が「Yes」になると、MCU201は、RF−IC202の送信動作を停止させる(ステップS111)。
以上が本実施形態の動作である。
Next, the MCU 201 determines whether or not the RF-IC 202 has completed transmission of a packet to another wireless communication apparatus started in step S109 (step S110). Here, the MCU 201 repeats the determination in step S110 during a period when the RF-IC 202 has not completed packet transmission. When the RF-IC 202 completes packet transmission and the determination result in step S110 is “Yes”, the MCU 201 stops the transmission operation of the RF-IC 202 (step S111).
The above is the operation of this embodiment.

以上説明したように、本実施形態における無線通信装置20によれば、RF−IC202が出力する送信信号の信号強度を測定し、送信信号の信号強度が基準範囲内になるように調整を行うので、電池200の残量の低下や周囲温度の変化によって送信信号の信号強度が変化する状況においても、送信信号の信号強度を基準範囲内に収めることができる。従って、送信信号の信号強度が小さくなって、他の無線通信装置が無線通信装置20の出力する送信信号を受信できなくなることを防止することができる。また、送信信号の信号強度が大きくなって、無線通信装置20の出力する送信信号が違法電波となることを防止することができる。さらに、無線通信装置20では、他の無線通信装置と通信を行うことなく、送信信号の信号強度の測定および送信信号の信号強度の調整を行うので、送信信号の信号強度の調整のために消費電力が嵩むのを回避し、かつ、他の無線通信装置との通信が傍受されるのを回避することができる。また、本実施形態によれば、信号強度の測定のためにRF−IC202から出力する送信信号の時間長は、他の無線通信装置に送信されるパケットの時間長に比べて非常に短いため、送信信号の信号強度測定のために発生する無線通信装置20の消費電力を極めて低くすることができる。   As described above, according to the wireless communication device 20 in the present embodiment, the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 is measured, and adjustment is performed so that the signal strength of the transmission signal is within the reference range. Even in a situation where the signal strength of the transmission signal changes due to a decrease in the remaining amount of the battery 200 or a change in the ambient temperature, the signal strength of the transmission signal can be kept within the reference range. Therefore, it is possible to prevent the signal strength of the transmission signal from becoming small and preventing other wireless communication devices from receiving the transmission signal output from the wireless communication device 20. In addition, it is possible to prevent the transmission signal output from the wireless communication device 20 from becoming an illegal radio wave due to an increase in the signal strength of the transmission signal. Further, since the radio communication device 20 measures the signal strength of the transmission signal and adjusts the signal strength of the transmission signal without communicating with other radio communication devices, it is consumed for adjusting the signal strength of the transmission signal. It is possible to avoid an increase in power and to intercept communication with other wireless communication devices. Further, according to the present embodiment, the time length of the transmission signal output from the RF-IC 202 for measuring the signal strength is very short compared to the time length of the packet transmitted to the other wireless communication device. The power consumption of the wireless communication apparatus 20 generated for measuring the signal strength of the transmission signal can be extremely reduced.

<第2実施形態>
図5は、この発明の第2実施形態である無線通信装置21の構成を示す回路図である。なお、図5において、前掲図1〜図3に示された部分と対応する部分には共通の符号を付し、その説明を省略する。
Second Embodiment
FIG. 5 is a circuit diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus 21 according to the second embodiment of the present invention. In FIG. 5, portions corresponding to those shown in FIGS. 1 to 3 described above are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

本実施形態による無線通信装置21では、RF−IC202と送信回路203との間にパワーアンプ210が設けられている。このパワーアンプ210は、MCU201の制御の下で、RF−IC202から出力された送信信号を増幅して送信回路203に出力する。上記第1実施形態において、MCU201は、RF−IC202内のレジスタに設定する信号強度調整用パラメータを調整することにより送信信号の信号強度を調整した。これに対し、本実施形態におけるMCU201は、パワーアンプ210のゲインを制御することにより送信信号の信号強度を調整する。本実施形態においても、上記第1実施形態と同様な効果が得られる。   In the wireless communication device 21 according to the present embodiment, a power amplifier 210 is provided between the RF-IC 202 and the transmission circuit 203. The power amplifier 210 amplifies the transmission signal output from the RF-IC 202 and outputs it to the transmission circuit 203 under the control of the MCU 201. In the first embodiment, the MCU 201 adjusts the signal strength of the transmission signal by adjusting the signal strength adjustment parameter set in the register in the RF-IC 202. On the other hand, the MCU 201 in this embodiment adjusts the signal strength of the transmission signal by controlling the gain of the power amplifier 210. Also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained.

なお、図5では、パワーアンプ210をRF−IC202と送信回路203との間に設けたが、パワーアンプ210を、送信回路203の出力側の位置に設けてもよい。あるいは、パワーアンプ210を、RF−IC202と送信回路203との間の位置と、送信回路203の出力側の位置の両方に設ける等、複数個のパワーアンプ210を設けてもよい。   In FIG. 5, the power amplifier 210 is provided between the RF-IC 202 and the transmission circuit 203, but the power amplifier 210 may be provided at a position on the output side of the transmission circuit 203. Alternatively, a plurality of power amplifiers 210 may be provided such that the power amplifier 210 is provided at both a position between the RF-IC 202 and the transmission circuit 203 and a position on the output side of the transmission circuit 203.

<第3実施形態>
図6は、この発明の第3実施形態である無線通信装置22の構成を示す回路図である。なお、図6において、前掲図1〜図3に示された部分と対応する部分には共通の符号を付し、その説明を省略する。
<Third Embodiment>
FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of a wireless communication device 22 according to the third embodiment of the present invention. In FIG. 6, portions corresponding to those shown in FIGS. 1 to 3 described above are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

この無線通信装置22において、RF−IC202は信号強度測定機能を有していない。このため、無線通信装置22には、信号強度測定器211が設けられている。この信号強度測定器211は、受信回路204からRF−IC202に出力される信号の信号強度を測定する回路である。上記第1実施形態では、RF−IC202が自身の出力した送信信号の信号強度を測定した。これに対し、本実施形態では、信号強度測定器211がRF−IC202の出力した送信信号の信号強度を測定し、測定結果をMCU201に提供する。本実施形態においても上記第1実施形態と同様な効果が得られる。   In the wireless communication device 22, the RF-IC 202 does not have a signal strength measurement function. For this reason, the wireless communication device 22 is provided with a signal strength measuring device 211. The signal strength measuring device 211 is a circuit that measures the signal strength of the signal output from the receiving circuit 204 to the RF-IC 202. In the first embodiment, the RF-IC 202 measures the signal strength of the transmission signal output by itself. On the other hand, in this embodiment, the signal strength measuring device 211 measures the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 and provides the measurement result to the MCU 201. Also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained.

なお、図6では、受信回路204からRF−IC202に出力される信号の信号強度を信号強度測定器211に測定させたが、第2スイッチ207から受信回路204に出力される信号の信号強度を信号強度測定器211に測定させてもよい。   In FIG. 6, the signal strength measuring device 211 measures the signal strength of the signal output from the receiving circuit 204 to the RF-IC 202, but the signal strength of the signal output from the second switch 207 to the receiving circuit 204 is The signal intensity measuring device 211 may be measured.

<第4実施形態>
図7は、この発明の第4実施形態である無線通信装置23の構成を示す回路図である。なお、図7において、前掲図1〜図3に示された部分と対応する部分には共通の符号を付し、その説明を省略する。
<Fourth embodiment>
FIG. 7 is a circuit diagram showing a configuration of a wireless communication device 23 according to the fourth embodiment of the present invention. In FIG. 7, parts corresponding to those shown in FIGS. 1 to 3 are given the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

この無線通信装置23において、RF−IC202は信号強度測定機能を有していない。このため、無線通信装置23には、信号強度測定器211が設けられている。この信号強度測定器211は、上記第3実施形態とは異なり、RF−IC202から送信回路203に出力される送信信号の信号強度を測定する。また、無線通信装置23には、第2スイッチ207が設けられておらず、第1スイッチ206の接点1が送信回路203の出力端子に接続され、第1スイッチ206の接点2が受信回路204の入力端子に接続されている。   In this wireless communication device 23, the RF-IC 202 does not have a signal strength measurement function. For this reason, the wireless communication device 23 is provided with a signal strength measuring device 211. Unlike the third embodiment, the signal strength measuring device 211 measures the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 to the transmission circuit 203. Further, the wireless communication device 23 is not provided with the second switch 207, the contact 1 of the first switch 206 is connected to the output terminal of the transmission circuit 203, and the contact 2 of the first switch 206 is connected to the reception circuit 204. Connected to the input terminal.

本実施形態において、MCU201は、無線通信装置23から他の無線通信装置への送信を行う場合に、第1スイッチ206の共通端子Cおよび接点1間をONとし、受信回路204からアンテナ205を切り離し、アンテナ205を送信回路203の出力端子に接続する。また、MCU201は、他の無線通信装置から無線通信装置23への信号を受信する場合に、第1スイッチ206の共通端子Cおよび接点2間をONとし、送信回路203からアンテナ205を切り離し、アンテナ205を受信回路204の入力端子に接続する。そして、本実施形態において、MCU201は、第1スイッチ206をこの他の無線通信装置からの受信時と同じ状態とし、信号強度測定器211により送信信号の信号強度を測定させる。   In the present embodiment, the MCU 201 turns on the common terminal C and the contact 1 of the first switch 206 and disconnects the antenna 205 from the receiving circuit 204 when performing transmission from the wireless communication device 23 to another wireless communication device. The antenna 205 is connected to the output terminal of the transmission circuit 203. Further, when the MCU 201 receives a signal from another wireless communication device to the wireless communication device 23, the MCU 201 turns ON the common terminal C and the contact 2 of the first switch 206, disconnects the antenna 205 from the transmission circuit 203, and 205 is connected to the input terminal of the receiving circuit 204. In the present embodiment, the MCU 201 sets the first switch 206 in the same state as when receiving from another wireless communication device, and causes the signal strength measuring device 211 to measure the signal strength of the transmission signal.

本実施形態においても、上記第1実施形態と同様な効果が得られる。また、本実施形態では、信号強度測定器211がRF−IC202から送信回路203に出力される送信信号の信号強度を測定するので、上記第1実施形態のように送信信号の信号強度測定のために送信回路203を経た送信信号を受信回路204に折り返す第2スイッチ207を設ける必要がない。従って、本実施形態は、第2スイッチ207を省略し、無線通信装置の構成を簡素にすることができる利点がある。   Also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained. In this embodiment, since the signal strength measuring device 211 measures the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 to the transmission circuit 203, the signal strength of the transmission signal is measured as in the first embodiment. It is not necessary to provide the second switch 207 for returning the transmission signal passed through the transmission circuit 203 to the reception circuit 204. Therefore, this embodiment has an advantage that the configuration of the wireless communication apparatus can be simplified by omitting the second switch 207.

なお、図7では、信号強度測定器211にRF−IC202から送信回路203に出力される送信信号の信号強度を測定させたが、送信回路203から第1スイッチ206に出力される送信信号の信号強度を測定させてもよい。   In FIG. 7, the signal strength measuring device 211 is made to measure the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 to the transmission circuit 203, but the signal of the transmission signal output from the transmission circuit 203 to the first switch 206. The strength may be measured.

<第5実施形態>
図8は、この発明の第5実施形態である無線通信装置24の構成を示す回路図である。本実施形態は、上記第2実施形態(図5)と上記第3実施形態(図6)とを組み合わせたものである。
<Fifth Embodiment>
FIG. 8 is a circuit diagram showing a configuration of a wireless communication device 24 according to the fifth embodiment of the present invention. The present embodiment is a combination of the second embodiment (FIG. 5) and the third embodiment (FIG. 6).

本実施形態において、MCU201は、受信回路204の出力信号の信号強度を送信信号の信号強度として信号強度測定器211に測定させ、パワーアンプ210のゲインを制御することにより送信信号の信号強度を調整する。本実施形態においても、上記第2実施形態または第3実施形態と同様な効果が得られる。   In this embodiment, the MCU 201 adjusts the signal strength of the transmission signal by controlling the gain of the power amplifier 210 by causing the signal strength measuring device 211 to measure the signal strength of the output signal of the reception circuit 204 as the signal strength of the transmission signal. To do. Also in this embodiment, the same effects as those of the second embodiment or the third embodiment can be obtained.

<第6実施形態>
図9は、この発明の第6実施形態である無線通信装置25の構成を示す回路図である。本実施形態は、上記第2実施形態(図5)と上記第4実施形態(図7)とを組み合わせたものである。
<Sixth Embodiment>
FIG. 9 is a circuit diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus 25 according to the sixth embodiment of the present invention. The present embodiment is a combination of the second embodiment (FIG. 5) and the fourth embodiment (FIG. 7).

本実施形態において、MCU201は、RF−IC202が出力する送信信号の信号強度を信号強度測定器211により測定し、パワーアンプ210のゲインを制御することにより送信信号の信号強度を調整する。本実施形態においても、上記第4実施形態と同様な効果が得られる。   In the present embodiment, the MCU 201 measures the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 with the signal strength measuring device 211 and adjusts the signal strength of the transmission signal by controlling the gain of the power amplifier 210. Also in this embodiment, the same effect as the fourth embodiment is obtained.

なお、図9では、信号強度測定器211にRF−IC202からパワーアンプ210に出力される送信信号の信号強度を測定させたが、パワーアンプ210から送信回路203に出力される送信信号の信号強度を測定させてもよいし、送信回路203から第1スイッチ206に出力される送信信号の信号強度を測定させてもよい。   In FIG. 9, the signal strength measuring device 211 is made to measure the signal strength of the transmission signal output from the RF-IC 202 to the power amplifier 210, but the signal strength of the transmission signal output from the power amplifier 210 to the transmission circuit 203 is shown. May be measured, or the signal strength of the transmission signal output from the transmission circuit 203 to the first switch 206 may be measured.

10,11,20,21,22,23,24,25……無線通信装置、100……電池、101……MCU、102……RF−IC、103……送信回路、104……受信回路、105……アンテナ、106……スイッチ、110……パワーアンプ、200……電池、201……MCU、202……RF−IC、203……送信回路、204……受信回路、205……アンテナ、206……第1スイッチ、207……第2スイッチ、210……パワーアンプ、211……信号強度測定器。 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... wireless communication device, 100 ... battery, 101 ... MCU, 102 ... RF-IC, 103 ... transmitting circuit, 104 ... receiving circuit, 105 ... Antenna, 106 ... Switch, 110 ... Power amplifier, 200 ... Battery, 201 ... MCU, 202 ... RF-IC, 203 ... Transmission circuit, 204 ... Reception circuit, 205 ... Antenna, 206... 1st switch, 207... 2nd switch, 210... Power amplifier, 211.

Claims (9)

送受信手段とアンテナとの間に介在し、前記送受信手段における送信信号の出力経路を前記アンテナに接続し、または前記送信信号の出力経路を前記アンテナから切り離すスイッチ手段と、
前記スイッチ手段により前記送信信号の出力経路を前記アンテナから切り離し、前記送信信号の信号強度を測定する信号強度測定手段と、
前記信号強度測定手段の測定結果に基づいて、前記送信信号の信号強度を調整する信号強度調整手段と
を具備することを特徴とする無線通信装置。
A switch means that is interposed between the transmission / reception means and the antenna, connects the output path of the transmission signal in the transmission / reception means to the antenna, or disconnects the output path of the transmission signal from the antenna;
Signal strength measuring means for separating the output path of the transmission signal from the antenna by the switch means and measuring the signal strength of the transmission signal;
A radio communication apparatus comprising: a signal strength adjusting unit that adjusts a signal strength of the transmission signal based on a measurement result of the signal strength measuring unit.
前記スイッチ手段は、前記アンテナを介すことなく前記送受信手段の出力した送信信号を前記送受信手段の入力部に折り返すことが可能であり、
前記信号強度測定手段は、前記スイッチ手段により前記送受信手段が出力した送信信号を前記スイッチ手段により前記送受信手段に折り返させ、この折り返される送信信号の信号強度を測定することを特徴とする請求項2に記載の無線通信装置。
The switch means can return the transmission signal output from the transmission / reception means without passing through the antenna to the input section of the transmission / reception means,
3. The signal strength measuring means causes the switch means to fold the transmission signal output from the transmission / reception means to the transmission / reception means, and measures the signal strength of the folded transmission signal. A wireless communication device according to 1.
前記信号強度測定手段は、前記送受信手段に前記送信信号の信号強度を測定させることを特徴とする請求項2に記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 2, wherein the signal strength measuring unit causes the transmitting / receiving unit to measure a signal strength of the transmission signal. 前記信号強度測定手段は、前記スイッチ手段によって前記送受信手段に折り返された送信信号の経路上における送信信号の信号強度を測定することを特徴とする請求項2に記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 2, wherein the signal strength measuring unit measures a signal strength of a transmission signal on a path of the transmission signal that is turned back to the transmission / reception unit by the switch unit. 前記信号強度測定手段は、前記送受信手段から出力された送信信号が前記スイッチ手段に至るまでの経路上における前記送信信号の信号強度を測定することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。   2. The wireless communication apparatus according to claim 1, wherein the signal strength measuring unit measures the signal strength of the transmission signal on a path from the transmission signal output from the transmission / reception unit to the switch unit. . 前記信号強度測定手段は、前記送受信手段が他の無線通信装置に信号の送信を行うのに先立って、前記送信信号の信号強度の測定を行うことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1の請求項に記載の無線通信装置。   The signal strength measuring means measures the signal strength of the transmission signal before the transmission / reception means transmits a signal to another wireless communication apparatus. The wireless communication apparatus according to claim 1. 前記信号強度調整手段は、前記送受信手段から出力された送信信号が前記スイッチ手段に至るまでの経路上に介在する増幅器のゲインを調整することにより前記送信信号の信号強度を調整することを特徴とする請求項1〜6のいずれか1の請求項に記載の無線通信装置。   The signal strength adjusting means adjusts the signal strength of the transmission signal by adjusting a gain of an amplifier interposed on a path from the transmission signal output from the transmission / reception means to the switch means. The wireless communication apparatus according to any one of claims 1 to 6. 前記信号強度調整手段は、前記送信信号の信号強度が基準範囲内になるように信号強度の調整を行うことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1の請求項に記載の無線通信装置。   The radio communication apparatus according to claim 1, wherein the signal strength adjusting unit adjusts the signal strength so that the signal strength of the transmission signal is within a reference range. . 電池を電源とすることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1の請求項に記載の無線通信装置。   The wireless communication apparatus according to claim 1, wherein a battery is used as a power source.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11252026A (en) * 1997-11-26 1999-09-17 Lucent Technol Inc Transmitter-receiver using rf loop-back and down link frequency sweep
US6498925B1 (en) * 1999-05-13 2002-12-24 Denso Corporation Transmit power control circuit
JP2004235966A (en) * 2003-01-30 2004-08-19 Seiko Epson Corp Radio communication apparatus
JP2006186690A (en) * 2004-12-27 2006-07-13 Nec Corp Radio transmission device and transmission power adjustment method thereof
JP2014090299A (en) * 2012-10-30 2014-05-15 Fujitsu Ltd Amplification output control device and amplification output control method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11252026A (en) * 1997-11-26 1999-09-17 Lucent Technol Inc Transmitter-receiver using rf loop-back and down link frequency sweep
US6498925B1 (en) * 1999-05-13 2002-12-24 Denso Corporation Transmit power control circuit
JP2004235966A (en) * 2003-01-30 2004-08-19 Seiko Epson Corp Radio communication apparatus
JP2006186690A (en) * 2004-12-27 2006-07-13 Nec Corp Radio transmission device and transmission power adjustment method thereof
JP2014090299A (en) * 2012-10-30 2014-05-15 Fujitsu Ltd Amplification output control device and amplification output control method

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