JP2022187760A - Time radio wave transmitter and time measuring system - Google Patents

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誠人 金澤
Masato Kanazawa
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Abstract

To more surely correct the time of a portable timepiece with lower power consumption.SOLUTION: A time radio wave transmitter acquires a current time by radio waves of the wavelengths other than a predetermined long wavelength, and sends long-wave radio waves including time information showing the current time to a portable radio wave timepiece for receiving radio waves including the time information, which are radio waves of the specific long wavelength. The time radio wave transmitter is connected to the portable radio wave timepiece by a connection member, and both of them are wearable on a human body.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、時刻電波送信装置および時計システムに関する。 The present invention relates to a time radio wave transmitter and a clock system.

国等の組織から送信され時刻を示す標準電波(標準周波数報時電波)を受信し、時刻を自動的に修正する電波時計がある。この時計は、時刻の修正に必要な消費電力が非常に低い一方で、標準電波の受信に困難が生じる場所では時刻を修正することができない。それに対処するため、例えば標準電波を受信することにより時刻を取得し、電波時計のための標準電波を送信する中継装置を屋内に設置することも行われている。 There are radio-controlled clocks that automatically correct the time by receiving standard radio waves (standard frequency time signal radio waves) that are transmitted from organizations such as the government and indicate the time. While this watch consumes very little power to adjust the time, it cannot be adjusted in places where it is difficult to receive standard radio waves. In order to deal with this, for example, a relay device is installed indoors to acquire the time by receiving a standard radio wave and transmit the standard radio wave for a radio-controlled clock.

特許文献1には、時刻コードを含む電波を受信し現時刻情報に基づく時刻コードを含む電波を送信する中継装置が開示されている。特許文献2には、標準電波のフォーマットに従った信号列の一部にコマンドを形成した電波を標準電波の周波数帯で送信する無線装置が開示されている。特許文献3には、標準電波を受信し、その周波数を少しずらした電波を屋内に設置される電波修正時計に送信する時刻信号中継装置が開示されている。特許文献4には、標準電波信号を受信し、標準電波信号を受信する時間帯と異なる時刻に電波修正時計に対して標準時刻電波信号を送信する時刻信号中継装置が開示されている。特許文献5には、標準電波以外で得られる正確な時刻情報を外部機器から受信し、時刻情報を疑似標準電波で発信する電波中継装置であって、電波時計と壁との間に配置される電波時計中継装置が開示されている。 Patent Literature 1 discloses a relay device that receives radio waves containing a time code and transmits radio waves containing a time code based on current time information. Patent Literature 2 discloses a wireless device that transmits a radio wave in which a command is formed in a part of a signal string conforming to the format of the standard radio wave in the frequency band of the standard radio wave. Patent Document 3 discloses a time signal relay device that receives a standard radio wave and transmits a slightly shifted radio wave to a radio-controlled clock installed indoors. Patent Literature 4 discloses a time signal relay device that receives a standard time radio signal and transmits the standard time radio signal to a radio-controlled timepiece at a time different from the time zone in which the standard radio signal is received. Patent Document 5 discloses a radio relay device that receives accurate time information obtained by means other than standard radio waves from an external device and transmits the time information by pseudo standard radio waves, and is placed between a radio clock and a wall. A radio clock repeater is disclosed.

特許第3835308号Patent No. 3835308 特開2005-202517号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-202517 特開2000-147170号公報JP-A-2000-147170 特開2000-75064号公報JP-A-2000-75064 特開2017-49009号公報JP-A-2017-49009

標準電波を送信する中継装置を屋内に設置することにより、常に屋内に設置される時計の時刻をより確実に修正することができる。一方で、腕時計のような可搬性のある時計の時刻を確実に修正することは容易でなかった。 By installing the relay device that transmits the standard radio wave indoors, the time of the clock that is always installed indoors can be corrected more reliably. On the other hand, it was not easy to reliably correct the time of a portable clock such as a wristwatch.

本発明は上記課題を鑑みてなされたものであって、その目的は、可搬性のある時計の時刻を低消費電力でより確実に修正することができる技術を提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide a technology capable of more reliably correcting the time of a portable timepiece with low power consumption.

上記課題を解決するために、本発明にかかる技術は下記記載の構成を採用する。 In order to solve the above problems, the technology according to the present invention employs the configuration described below.

(1)所定の長波以外の電波を介して現在の時刻を取得する時刻取得部と、前記所定の長波の電波であって時刻情報を含む電波を受信する可搬型の電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する送信部と、を含み、前記可搬型の電波時計と連結部材を介して連結され、前記電波時計とともに人体に装着可能である、時刻電波送信装置。 (1) A time acquisition unit that acquires the current time via a radio wave other than a predetermined long wave, and a portable radio clock that receives a radio wave that is the predetermined long wave and includes time information. a transmission unit that transmits long-wave radio waves containing time information indicating time, and is connected to the portable radio-controlled timepiece via a connecting member, and can be worn on a human body together with the radio-controlled timepiece. .

(2)(1)において、前記送信部は、時刻情報を含む標準電波を受信しかつ時刻を修正する電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する、時刻電波送信装置。 (2) In (1), the transmitting unit receives a standard radio wave containing time information and transmits a long-wave radio wave containing time information indicating the current time to a radio-controlled clock that adjusts the time. transmitter.

(3)(2)において、前記電波時計が前記標準電波を受信する受信期間に応じた送信期間を取得する送信期間取得手段をさらに含み、前記送信部は、前記取得された送信期間において前記時刻情報を含む標準電波を前記電波時計に向けて送信する、時刻電波送信装置。 (3) In (2), further comprising transmission period acquisition means for acquiring a transmission period corresponding to a reception period during which the radio-controlled timepiece receives the standard radio wave, wherein the transmission unit obtains the time during the acquired transmission period. A time radio wave transmitter for transmitting a standard radio wave containing information to the radio clock.

(4)(2)において、前記電波時計が時刻情報を含む長波の電波を受信する受信期間に応じた送信期間を取得する送信期間取得手段をさらに含み、前記送信部は、前記取得された送信期間において前記時刻情報を含む長波の電波を前記電波時計に向けて送信する、時刻電波送信装置。 (4) In (2), further comprising transmission period acquisition means for acquiring a transmission period corresponding to a reception period during which the radio-controlled timepiece receives long-wave radio waves containing time information, wherein the transmission unit receives the acquired transmission A time radio wave transmitter for transmitting a long-wave radio wave including the time information to the radio-controlled timepiece during a period.

(5)(3)または(4)において、前記送信期間は、前記受信期間を含み、かつ、当該受信期間より長い、時刻電波送信装置。 (5) In (3) or (4), the time radio wave transmitter, wherein the transmission period includes the reception period and is longer than the reception period.

(6)(1)から(5)のいずれかにおいて、加速度センサ、温度センサ、光センサのうちいずれかの出力に基づいて、人体に装着されていない状態を検出する検出手段をさらに含み、前記送信部は、前記人体に装着されていないことが検出された場合に、前記長波の電波の送信をしない、時刻電波送信装置。 (6) In any one of (1) to (5), further comprising detection means for detecting a state in which the device is not attached to the human body based on the output of any one of an acceleration sensor, a temperature sensor, and an optical sensor, The time radio wave transmitting device, wherein the transmitting unit does not transmit the long wave radio wave when it is detected that the body is not worn.

(7)(1)から(6)のいずれかにおいて、非接触充電用コイル、モーターコイル、スピーカーコイル、表示装置のうち少なくとも1つをさらに含み、前記非接触充電用コイル、前記モーターコイル、前記スピーカーコイル、前記表示装置のうちいずれかは前記送信部に接続され、前記長波の電波を出力する、時刻電波送信装置。 (7) In any one of (1) to (6), further including at least one of a contactless charging coil, a motor coil, a speaker coil, and a display device, the contactless charging coil, the motor coil, and the A time radio wave transmitter, wherein one of the speaker coil and the display device is connected to the transmitter and outputs the long wave radio wave.

(8)所定の長波の電波であって時刻情報を含む電波を受信する可搬型の電波時計と、前記所定の長波以外の電波を介して現在の時刻を取得する時刻取得部、および、前記可搬型の電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む前記所定の長波の電波を送信する送信部、を含み、前記電波時計と連結部材を介して連結され前記電波時計とともに人体に装着可能である、時刻電波送信装置と、を含む時計システム。 (8) A portable radio clock that receives a radio wave of a predetermined long wave that includes time information, a time obtaining unit that obtains the current time via a radio wave other than the predetermined long wave, and a transmitter for transmitting the predetermined long-wave radio wave including time information indicating the current time to a portable radio-controlled watch, which is connected to the radio-controlled watch via a connecting member and can be worn on the human body together with the radio-controlled watch. and a time radio wave transmitter.

(9)(8)において、前記時刻電波送信装置は、前記電波時計の装着者の操作に基づいて前記時刻情報を含む長波の電波を送信期間に送信し、前記電波時計は、前記装着者の操作に基づいて、受信期間において長波の電波を受信する、時計システム。 (9) In (8), the time radio wave transmitting device transmits long-wave radio waves containing the time information during a transmission period based on the operation of the wearer of the radio-controlled watch, and the radio-controlled watch is operated by the wearer. A clock system that receives long-wave radio waves during a reception period based on operation.

(10)(8)または(9)において、前記時刻電波送信装置は、当該時刻電波送信装置が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、前記電波時計は、当該電波時計が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、前記送信部は、当該時刻電波送信装置が前記人体に装着されたことが検出された場合に、一定の送信期間、前記時刻情報を含む長波の電波を送信し、前記電波時計は、当該電波時計が前記人体に装着されたことが検出された場合に、一定の受信期間、前記長波の電波を受信する、時計システム。 (10) In (8) or (9), the time radio wave transmitting device further includes detection means for detecting whether the time radio wave transmitting device is attached to the human body, and the radio clock is Further comprising detecting means for detecting whether or not the time radio wave transmitting device is attached to the human body, the transmitting unit transmits the time information for a certain transmission period when it is detected that the time radio wave transmitting device is attached to the human body. and the radio-controlled timepiece receives the long-wave radio wave for a certain reception period when it is detected that the radio-controlled timepiece is attached to the human body.

(11)(8)または(9)において、前記時刻電波送信装置は、当該時刻電波送信装置が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、前記電波時計は、当該電波時計が人体に装着されたか否かを検出し、前記送信部は、当該時刻電波送信装置が前記人体に装着されていないことが検出されてから所定の送信待機期間が経過した後に、一定の送信期間、前記時刻情報を含む長波の電波を送信し、前記電波時計は、当該電波時計が前記人体に装着されていないことが検出されてから所定の受信待機期間が経過した後に、一定の受信期間、前記長波の電波を受信する、時計システム。 (11) In (8) or (9), the time radio wave transmitting device further includes detection means for detecting whether or not the time radio wave transmitting device is attached to the human body, and the radio clock is Detecting whether or not the time radio wave transmitting device is attached to the human body, the transmission unit detects that the time radio wave transmitting device is not attached to the human body, and after a predetermined transmission standby period has passed, a certain transmission period, The radio-controlled timepiece transmits a long-wave radio wave containing the time information, and the radio-controlled timepiece transmits the radio-controlled timepiece for a certain reception period after a predetermined reception waiting period has passed since it is detected that the radio-controlled timepiece is not worn on the human body. A clock system that receives long-wave radio waves.

(12)(8)から(11)のいずれかにおいて、前記送信部は、毎時0分を含まない送信期間に前記長波の電波を送信し、前記電波時計は、前記送信期間に含まれる受信期間に、前記長波の電波を受信する、時計システム。 (12) In any one of (8) to (11), the transmitting unit transmits the long-wave radio waves during a transmission period that does not include 0 minutes on the hour, and the radio-controlled timepiece receives a reception period that is included in the transmission period. (2) a clock system that receives the radio wave of the long wave;

(13)(8)から(12)のいずれかにおいて、前記電波時計は、当該電波時計の状態を示す情報を、モーターコイルから出力される磁場、または、圧電素子から出力される音波により、前記時刻電波送信装置に向けて出力し、前記時刻電波送信装置の前記送信部は、前記モーターコイルから出力される磁場、または、圧電素子から出力される音波から取得される、前記情報に基づいて、長波の電波を送信する、時計システム。 (13) In any one of (8) to (12), the radio-controlled timepiece outputs information indicating the state of the radio-controlled timepiece by using a magnetic field output from a motor coil or a sound wave output from a piezoelectric element. based on the information obtained from the magnetic field output from the motor coil or the sound wave output from the piezoelectric element, A clock system that transmits long-wave radio waves.

(14)(8)から(13)のいずれかにおいて、前記電波時計は、UTC時刻が前記受信期間の内にある場合に前記長波の電波を受信し、前記時刻電波送信装置の前記送信部は、UTC時刻が前記送信期間の内にある場合に前記所定の長波の電波を送信する、時計システム。 (14) In any one of (8) to (13), the radio clock receives the long wave radio wave when the UTC time is within the reception period, and the transmitting unit of the time radio wave transmitting device , a clock system that transmits said predetermined long-wave radio wave when the UTC time is within said transmission period.

(15)(8)から(14)のいずれかにおいて、前記電波時計は、当該電波時計が標準電波を受信する複数の受信期間の間隔より、前記時刻電波送信装置が送信する前記長波の電波を受信する複数の受信期間の間隔が短くなるように、前記長波の電波を受信する、時計システム。 (15) In any one of (8) to (14), the radio-controlled timepiece receives the long-wave radio waves transmitted by the time radio-wave transmitter at intervals of a plurality of reception periods during which the radio-controlled timepiece receives standard radio waves. A timepiece system that receives the long-wave radio waves so that intervals between a plurality of receiving periods are shortened.

(16)(8)から(15)のいずれかにおいて、前記時刻電波送信装置の前記送信部が現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する期間は、前記電波時計が標準電波において1つの時刻を送信する期間より短い、時計システム。 (16) In any one of (8) to (15), the time period during which the transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits long wave radio waves containing time information indicating the current time is defined as A clock system that is shorter than the period of transmitting one time.

(17)(8)から(16)のいずれかにおいて、前記時刻電波送信装置の前記送信部は、UTC時刻および時差情報と、サマータイム情報と、受信対象の機種と、誤り訂正符号と、のうち少なくとも一部を含む時刻情報を含む長波の電波を送信する、時計システム。 (17) In any one of (8) to (16), the transmitting unit of the time radio wave transmitting device includes UTC time and time difference information, daylight saving time information, a model to be received, and an error correction code. A clock system that transmits long-wave radio waves containing at least part of time information.

(18)(8)から(17)のいずれかにおいて、前記時刻電波送信装置の前記送信部は、現在の位置に基づいて、複数の地域における標準電波のうち、現在の地域で送信されていない標準電波の周波数により時刻情報を含む電波を送信し、前記電波時計は、現在の地域に基づいて、前記周波数により時刻情報を含む電波を受信する、時計システム。 (18) In any one of (8) to (17), the transmitting unit of the time radio wave transmitting device, based on the current position, among standard radio waves in a plurality of areas, is not being transmitted in the current area A clock system, wherein a radio wave containing time information is transmitted on the frequency of a standard radio wave, and the radio clock receives a radio wave containing time information on the frequency based on the current area.

(19)(8)から(17)のいずれかにおいて、前記時刻電波送信装置の前記送信部は、現在の地域でいずれの標準電波も送信されていない場合に、時刻情報を含む電波を送信し、前記電波時計は、現在の地域でいずれの標準電波も送信されていない場合に、前記時刻電波送信装置から送信される、時刻情報を含む電波を受信する、時計システム。 (19) In any one of (8) to (17), the transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits a radio wave including time information when no standard radio wave is being transmitted in the current area. , The clock system, wherein the radio clock receives radio waves including time information transmitted from the time radio wave transmitting device when no standard radio wave is transmitted in the current area.

本発明によれば、可搬性のある電波時計の時刻を、低消費電力でより確実に修正することができる。 According to the present invention, the time of a portable radio-controlled timepiece can be corrected more reliably with low power consumption.

本発明の実施形態にかかる時計システムの一例を示す図である。1 is a diagram showing an example of a clock system according to an embodiment of the invention; FIG. 時計システムの回路構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the circuit structure of a timepiece system. 電波を出力する際に表示デバイスに出力される画像の一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of an image output to a display device when radio waves are output; バックルのマイコンにより実現される機能を示すブロック図である。4 is a block diagram showing functions realized by a microcomputer of the buckle; FIG. 電波時計のマイコンにより実現される機能を示すブロック図である。3 is a block diagram showing functions realized by a microcomputer of the radio-controlled timepiece; FIG. バックルの設定取得部の処理の一例を示すフロー図である。FIG. 10 is a flowchart showing an example of processing of a buckle setting acquisition unit; 送信に関する設定の種類の一例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing an example of types of settings related to transmission; バックルの時刻取得部の処理の一例を示すフロー図である。FIG. 10 is a flow chart showing an example of processing of the time acquisition unit of the buckle; 電波時計の設定取得部の処理の一例を示すフロー図である。FIG. 10 is a flowchart showing an example of processing of a setting acquisition unit of the radio-controlled timepiece; バックルの長波送信制御部の処理の一例を示すフロー図である。FIG. 5 is a flow diagram showing an example of processing of a long wave transmission control unit of the buckle; 電波時計の長波受信制御部および時刻修正部の処理の一例を示すフロー図である。FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing of a long wave reception control unit and a time correction unit of a radio-controlled timepiece; 装着の検出に応じた送信および受信のタイミングを説明する図である。It is a figure explaining the timing of transmission and reception according to detection of wearing. 非装着状態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a non-wearing state. 非装着状態の検出に応じた送信および受信のタイミングを説明する図である。It is a figure explaining the timing of transmission and reception according to detection of a non-wearing state. 手動受信における送信および受信のタイミングを説明する図である。FIG. 4 is a diagram for explaining timings of transmission and reception in manual reception; UTC時刻により設定された送信期間および受信期間の一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of a transmission period and a reception period set by UTC time; 各地域で送信される標準電波と、バックル2から送信する他の地域の標準電波を説明する図である。4 is a diagram for explaining standard radio waves transmitted in each region and standard radio waves in other regions transmitted from the buckle 2. FIG. 独自の送信データのフォーマットの一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of a format of unique transmission data; 第2の実施形態にかかるバックルの長波送信制御部の処理の一例を示すフロー図である。(送信条件が手動と時刻になるだけ)FIG. 11 is a flow chart showing an example of processing of a long wave transmission control unit of the buckle according to the second embodiment; (Only the transmission conditions are manual and time) 標準電波を送受信する場合の送信期間および受信期間の一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of a transmission period and a reception period when transmitting and receiving standard radio waves;

以下では、図面とともに本発明の実施の形態について詳述する。 Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

[第1の実施形態]
図1は、第1の実施形態にかかる時計システムの一例を示す図である。時計システムは、可搬型であり、電波時計1と、バックル2と、電波時計1とバックル2とを連結する連結部材であるバンド3とを含む。電波時計1はいわゆる腕時計の形状を有し、その腕時計の本体に相当する。図1に示される電波時計1はいわゆるアナログ表示方式の電子時計であり、時刻情報を含む長波を受信することにより内部時刻を修正することができる。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a diagram showing an example of a timepiece system according to a first embodiment. The timepiece system is portable and includes a radio-controlled timepiece 1 , a buckle 2 , and a band 3 that is a connecting member that connects the radio-controlled timepiece 1 and the buckle 2 . The radio-controlled timepiece 1 has the shape of a so-called wristwatch and corresponds to the main body of the wristwatch. The radio-controlled timepiece 1 shown in FIG. 1 is a so-called analog display type electronic timepiece, and can correct the internal time by receiving long waves containing time information.

図2は、時計システムの回路構成を概略的に示す図である。電波時計1は、マイコン11と、長波受信回路13と、長波受信アンテナ131と、表示部材14と、運針モーター141と、操作部材15と、圧電素子16と、温度センサ171と、電池19と、ソーラーセル191とを含む。 FIG. 2 is a diagram schematically showing the circuit configuration of the timepiece system. The radio-controlled timepiece 1 includes a microcomputer 11, a long-wave receiving circuit 13, a long-wave receiving antenna 131, a display member 14, a hand movement motor 141, an operation member 15, a piezoelectric element 16, a temperature sensor 171, a battery 19, and a solar cell 191 .

マイコン11はプロセッサ、メモリ、リアルタイムクロック111を含み、メモリに格納されたプログラムを実行し、操作部材15、温度センサ171等から情報を入力し、運針モーター141や長波受信回路13などを制御する。リアルタイムクロック111は内部時刻を計時する。表示部材14は指針であり、輪列を介して運針モーター141により駆動される。表示部材14は液晶などの表示パネルであってもよい。操作部材15は、ボタンを含む。圧電素子16はマイコン11の制御に基づいて音を出力する。電池19はソーラーセル191に光が当たることにより発生する電力を蓄え、マイコン11および長波受信回路13を含む各部品に電力を供給する。電波時計1の電池19は主にソーラーセル191からの電力により充電される。 The microcomputer 11 includes a processor, memory, and real-time clock 111, executes programs stored in the memory, inputs information from the operation member 15, the temperature sensor 171, etc., and controls the hand movement motor 141, the long-wave receiving circuit 13, and the like. A real-time clock 111 keeps internal time. The display member 14 is a pointer, and is driven by a hand movement motor 141 via a train wheel. The display member 14 may be a display panel such as a liquid crystal display. The operation member 15 includes buttons. The piezoelectric element 16 outputs sound under the control of the microcomputer 11 . The battery 19 stores power generated when the solar cell 191 is exposed to light, and supplies power to each component including the microcomputer 11 and the long-wave receiving circuit 13 . The battery 19 of the radio-controlled timepiece 1 is charged mainly with electric power from the solar cell 191 .

バックル2は、マイコン21と、振動モーターコイル231と、近距離無線通信アンテナコイル232と、スピーカーコイル233と、受電コイル234と、表示部材24と、操作部材25と、マイク26と、温度センサ271と、加速度センサ272と、衛星受信部275と、外部通信部276と、電池29とを含む。バックル2は、電波時計1とともに人体に装着可能な時刻電波送信装置の一種である。 The buckle 2 includes a microcomputer 21, a vibration motor coil 231, a short-range wireless communication antenna coil 232, a speaker coil 233, a power receiving coil 234, a display member 24, an operation member 25, a microphone 26, and a temperature sensor 271. , acceleration sensor 272 , satellite receiver 275 , external communication unit 276 , and battery 29 . The buckle 2 is a kind of time radio wave transmitting device that can be worn on the human body together with the radio clock 1 .

マイコン21はプロセッサ、メモリ、リアルタイムクロック211を含み、メモリに格納されたプログラムを実行し、操作部材25などから情報を取得し、表示部材24、衛星受信部275、外部通信部276、各種コイルなどを制御する。リアルタイムクロック211は内部時刻を計時する。表示部材24は例えば有機発光ダイオード(OLED)を用いた表示デバイスであり、表示デバイスは液晶ディスプレイであってもよい。操作部材25はボタンを含み、マイク26は音声を電気信号に変換する。 The microcomputer 21 includes a processor, a memory, and a real-time clock 211, executes a program stored in the memory, acquires information from the operation member 25 and the like, and controls the display member 24, the satellite reception section 275, the external communication section 276, various coils, and the like. to control. A real-time clock 211 keeps internal time. The display member 24 is, for example, a display device using an organic light emitting diode (OLED), and the display device may be a liquid crystal display. The operating member 25 includes buttons, and the microphone 26 converts sound into electrical signals.

外部通信部276は、アンテナおよび送受信回路を含み、例えばBluetooth Low Energy(登録商標)のようなギガヘルツ帯の無線通信方式により、スマートフォン4と通信する。衛星受信部275はアンテナおよび受信回路を含み、例えばGPSを構成する衛星から時刻情報を含む信号を受信する。電池29は受電コイル234などを介して外部から供給された電力を蓄え、マイコン11を含む各部品に電量を供給する。なお、バックル2と電波時計1とは有線では接続されておらず、バックル2から電波時計1へ電源を供給すること、またはその逆はできない。 The external communication unit 276 includes an antenna and a transmission/reception circuit, and communicates with the smartphone 4 by a gigahertz-band wireless communication method such as Bluetooth Low Energy (registered trademark). The satellite reception unit 275 includes an antenna and a reception circuit, and receives signals including time information from satellites constituting GPS, for example. The battery 29 stores power supplied from the outside through the power receiving coil 234 and the like, and supplies power to each component including the microcomputer 11 . Note that the buckle 2 and the radio-controlled timepiece 1 are not connected by wire, and power cannot be supplied from the buckle 2 to the radio-controlled timepiece 1, or vice versa.

本実施形態では、バックル2から電波時計1へ時刻情報を含む長波の電波の信号が送信される。電波時計1の長波受信回路13は長波受信アンテナ131を介して、その長波の電波を受信する。長波受信回路13はいわゆる標準電波を受信してもよいし、バックル2との間で独自のフォーマットおよび周波数の電波を受信してもよい。 In this embodiment, a long-wave radio wave signal including time information is transmitted from the buckle 2 to the radio-controlled timepiece 1 . The long-wave receiving circuit 13 of the radio-controlled timepiece 1 receives the long-wave radio waves via the long-wave receiving antenna 131 . The long wave receiving circuit 13 may receive a so-called standard radio wave, or may receive a radio wave of a unique format and frequency with the buckle 2 .

ここで、振動モーターコイル231、近距離無線通信アンテナコイル232、スピーカーコイル233、受電コイル234、および、表示部材24は、マイコン21の制御により長波の電波を送信することが可能である。スピーカコイルは、例えば13.3kHzの信号であって3次高調波を含むゆがんだ信号が印加されると40kHzの長波の電波を送信できる。表示部材24は、画像を出力するための信号を変化させる周期を調整することにより、長波の電波を送信できる。 Here, the vibration motor coil 231 , the short-range wireless communication antenna coil 232 , the speaker coil 233 , the receiving coil 234 , and the display member 24 can transmit long-wave radio waves under the control of the microcomputer 21 . The speaker coil can transmit long wave radio waves of 40 kHz when a distorted signal, for example a 13.3 kHz signal containing the third harmonic, is applied. The display member 24 can transmit long-wave radio waves by adjusting the cycle of changing the signal for outputting the image.

図3は、電波を出力する際に表示デバイスに出力される画像の一例を示す図である。ON-OFF変調の場合、OFFの場合に黒い画像、ONの場合には縞状の画像が表示される。表示装置では行ごとに走査されるため、長波の周期に応じた行数ごとに明るい、暗い画像を繰り返すことにより、長波の電波を送信することが可能になる。以下では振動モーターコイル231、近距離無線通信アンテナコイル232、スピーカーコイル233、受電コイル234、および、表示部材24のうち長波の電波の送信に用いられるものを長波送信アンテナとも記載する。 FIG. 3 is a diagram showing an example of an image output to a display device when radio waves are output. In the case of ON-OFF modulation, a black image is displayed when OFF and a striped image is displayed when ON. Since the display device scans each row, it is possible to transmit long-wave radio waves by repeating bright and dark images for each row number corresponding to the period of the long wave. Hereinafter, among the vibration motor coil 231, the short-range wireless communication antenna coil 232, the speaker coil 233, the receiving coil 234, and the display member 24, those used for transmitting long-wave radio waves are also referred to as long-wave transmission antennas.

以下では、バックル2と電波時計1との通信についてさらに説明する。図4は、バックル2のマイコン21により実現される機能を示すブロック図であり、図5は電波時計1のマイコン11により実現される機能を示すブロック図である。 Communication between the buckle 2 and the radio-controlled timepiece 1 will be further described below. 4 is a block diagram showing functions realized by the microcomputer 21 of the buckle 2, and FIG. 5 is a block diagram showing functions realized by the microcomputer 11 of the radio-controlled timepiece 1. As shown in FIG.

バックル2のマイコン21は、機能的に、設定取得部215、時刻取得部216、装着検出部217、長波送信制御部219を含む。これらの機能は、マイコン21内のメモリに格納されたプログラムを実行するプロセッサが各部を制御することにより実現される。電波時計1のマイコン11は、機能的に、設定取得部115、時刻修正部116、装着検出部117、長波受信制御部119を含む。これらの機能は、マイコン11内のメモリに格納されたプログラムを実行するプロセッサが各部を制御することにより実現される。 The microcomputer 21 of the buckle 2 functionally includes a setting acquisition section 215, a time acquisition section 216, an attachment detection section 217, and a long wave transmission control section 219. These functions are realized by a processor executing a program stored in the memory in the microcomputer 21 controlling each part. The microcomputer 11 of the radio-controlled timepiece 1 functionally includes a setting acquisition section 115 , a time adjustment section 116 , an attachment detection section 117 , and a long wave reception control section 119 . These functions are realized by a processor executing a program stored in the memory in the microcomputer 11 controlling each part.

バックル2の設定取得部215は、バックル2からの長波の送信に関する設定を取得する。設定取得部215は、電波時計1が例えば標準電波のような長波の電波を受信する受信期間に応じた送信期間を取得してもよいし、送信する長波の電波の信号のフォーマットを取得してもよいし、その他の送受信に関する設定を取得してもよい。またマイク26等を介して電波時計1からその送信期間等を示す情報を取得してもよい。 The setting acquisition unit 215 of the buckle 2 acquires settings related to transmission of long waves from the buckle 2 . The setting acquisition unit 215 may acquire the transmission period corresponding to the reception period during which the radio-controlled timepiece 1 receives long-wave radio waves such as standard radio waves, or acquire the format of the long-wave radio signal to be transmitted. or other settings related to transmission/reception may be acquired. Alternatively, information indicating the transmission period or the like may be acquired from the radio-controlled timepiece 1 via the microphone 26 or the like.

図6は、バックル2の設定取得部215の処理の一例を示すフロー図である。はじめに設定取得部215は、時計から情報を受信する設定がされているか判定する(ステップS211)。この設定は出荷時にメモリに記載されていてもよいし、何らかの操作により設定されていてもよい。時計から情報を受信する設定がされている場合には(ステップS211のY)、電波時計1から電波時計1の受信期間を含む設定を示す情報をマイク26を介して受信する(ステップS212)。また時計から情報を受信する設定がされていない場合、言い換えるとスマートフォン4から受信する設定がされている場合には(ステップS211のN)、スマートフォン4から電波時計1の受信期間およびその他の設定を示す情報を取得する(ステップS213)。なお、設定取得部215は、ステップS211を行わず、予めステップS212,S213のうち一方だけ実行するものであってもよい。 FIG. 6 is a flow chart showing an example of processing of the setting acquisition unit 215 of the buckle 2. As shown in FIG. First, the setting acquisition unit 215 determines whether or not the setting for receiving information from the clock has been made (step S211). This setting may be written in the memory at the time of shipment, or may be set by some operation. If information is set to be received from the clock (Y in step S211), information indicating settings including the reception period of the radio clock 1 is received from the radio clock 1 via the microphone 26 (step S212). If information is not set to receive information from the watch, in other words, if information is set to be received from the smartphone 4 (N in step S211), the reception period and other settings of the radio-controlled timepiece 1 are set from the smartphone 4. The information shown is acquired (step S213). Note that the setting acquisition unit 215 may execute only one of steps S212 and S213 in advance without executing step S211.

そして設定取得部215は現在位置を示す情報を取得する(ステップS214)。設定取得部215は、外部通信部276を介してスマートフォン4から現在位置を示す情報を受信してもよいし、衛星受信部275から取得した現在時刻と衛星の位置とに基づいて現在位置を決定してもよい。現在位置を示す情報は、緯度経度であってもよいし、国であってもよい。 Then, the setting acquisition unit 215 acquires information indicating the current position (step S214). The setting acquisition unit 215 may receive information indicating the current position from the smartphone 4 via the external communication unit 276, or determine the current position based on the current time and satellite positions acquired from the satellite reception unit 275. You may Information indicating the current position may be latitude and longitude, or may be a country.

現在位置を示す情報が取得されると、設定取得部215は、電波時計1の設定および現在位置に基づいて、長波の電波の送信期間、送信周波数、およびフォーマットを決定する(ステップS215)。ステップS214,S215の処理は、定期的に行われてもよい。 When the information indicating the current position is acquired, the setting acquisition unit 215 determines the transmission period, transmission frequency, and format of the long-wave radio waves based on the settings of the radio-controlled timepiece 1 and the current position (step S215). The processing of steps S214 and S215 may be performed periodically.

図7は、送信に関する設定の種類の一例を示す図である。図7に示される表の1行が1つの設定に相当する。送信期間は、通常、UTC対応、毎時30分などの種類がある。一般的な電波時計1は長波の電波を常に受信することはなく、通常の受信期間は例えば深夜の20分程度であり、通常の送信期間として、その通常の受信期間を含む時間帯が設定される。受信期間および送信期間の詳細については後述する。 FIG. 7 is a diagram showing an example of types of settings related to transmission. One row of the table shown in FIG. 7 corresponds to one setting. The transmission period usually includes types such as UTC correspondence and 30 minutes every hour. A general radio-controlled watch 1 does not always receive long-wave radio waves, and the normal reception period is, for example, about 20 minutes in the middle of the night. be. Details of the reception period and the transmission period will be described later.

フォーマットについては、現在の位置で受信できる標準電波のフォーマットおよび周波数とするもの、現在の位置を含む地域と異なる地域(他地域)で受信できる標準電波のフォーマットおよび周波数にするもの、独自のフォーマットおよび周波数にするものがある。実際には他の組み合わせがあってもよく、例えば独自のフォーマットで他地域の周波数で送信する設定があってもよい。独自のフォーマットについては後述する。その他の設定として、装着検出時に送信するか、非装着時に送信するかといった設定もある。これらについての詳細は後述する。 Regarding the format, the format and frequency of the standard radio wave that can be received at the current location, the format and frequency of the standard radio wave that can be received in an area different from the area including the current location (other areas), the original format and frequency There is something to do with the frequency. In practice, there may be other combinations, for example, there may be settings for transmitting in a unique format and on frequencies in other regions. The unique format will be described later. As another setting, there is also a setting such as whether to transmit when detecting wearing or when not wearing. Details of these will be described later.

時刻取得部216は、長波以外の電波を介して現在の時刻を取得する。より具体的には、スマートフォン4から送信され外部通信部276を介して受信した時刻情報から現在の時刻を取得する。また時刻取得部216は、衛星受信部275を介して衛星から送信される時刻情報を取得し、現在時刻を取得してもよい。 The time acquisition unit 216 acquires the current time via radio waves other than long waves. More specifically, the current time is acquired from the time information transmitted from the smartphone 4 and received via the external communication unit 276 . The time acquisition unit 216 may also acquire time information transmitted from a satellite via the satellite reception unit 275 to acquire the current time.

図8は、バックル2の時刻取得部216の処理の一例を示すフロー図である。図8に示される処理は定期的に実行されてよい。はじめに時刻取得部216は、外部通信部276を介してスマートフォン4から受信した情報、または、衛星受信部275を介してGPSから受信した情報から、現在時刻を取得する(ステップS221)。そして時刻取得部216は、取得された現在時刻に基づいてリアルタイムクロック211の内部時刻を修正する(ステップS222)。これにより、バックル2の内部時刻と実際の時刻とのずれは、常に最小に抑えられる。 FIG. 8 is a flow chart showing an example of processing of the time acquisition unit 216 of the buckle 2. As shown in FIG. The process illustrated in FIG. 8 may be performed periodically. First, the time acquisition unit 216 acquires the current time from information received from the smartphone 4 via the external communication unit 276 or information received from GPS via the satellite reception unit 275 (step S221). Then, the time obtaining unit 216 corrects the internal time of the real-time clock 211 based on the obtained current time (step S222). As a result, the deviation between the internal time of the buckle 2 and the actual time is always minimized.

装着検出部217は、加速度センサ272、温度センサ271、および図示しない光センサのうちいずれかの出力に基づいて、人体に装着されていない状態と人体に装着された状態のうちいずれであるかを検出する。なお、装着検出部217は、上記の複数のセンサのうち複数の出力に基づいて、人体に装着された状態と装着されていない状態とを検出してもよい。 The wearing detection unit 217 determines whether the device is in a state in which it is not worn on the human body or in a state in which it is worn on the human body, based on the output of any one of the acceleration sensor 272, the temperature sensor 271, and the optical sensor (not shown). To detect. Note that the wearing detection unit 217 may detect a state in which the human body is worn and a state in which it is not worn, based on a plurality of outputs of the plurality of sensors.

長波送信制御部219は、長波送信アンテナが、送信条件を満たす場合に時刻情報を含む長波の電波を電波時計1に向けて送信するように制御する。送信条件は、現在時刻が送信期間内にあることであってもよいし、人体に装着された状態が検出されたことであってもよいし、人体に装着されていないことが検出されてから一定期間経過したことであってもよいし、操作部材25を介して手動送信の指示がされたことであってもよい。長波の電波は標準電波であってもよいし、独自の周波数またはフォーマットの電波であってもよい。また、長波送信制御部219は、バックル2が標準電波を送信しない指示の操作がされた場合には、送信条件を満たしても標準電波を送信しなくてよい。なお、長波送信制御部219の機能を実行するマイコン11は一種の送信回路を構成し、このマイコン11と長波送信アンテナとの組み合わせは、一種の送信部を構成する。長波送信制御部219の処理および具体例については後述する。 The long-wave transmission control unit 219 controls the long-wave transmission antenna to transmit long-wave radio waves including time information to the radio-controlled timepiece 1 when the transmission conditions are satisfied. The transmission condition may be that the current time is within the transmission period, that the state that the device is attached to the human body is detected, or that it is detected that the device is not attached to the human body. It may be that a certain period of time has elapsed, or that a manual transmission instruction is given via the operation member 25 . The long-wave radio waves may be standard radio waves or radio waves of a unique frequency or format. Further, when the buckle 2 is operated to instruct not to transmit the standard radio wave, the long wave transmission control unit 219 does not have to transmit the standard radio wave even if the transmission conditions are satisfied. The microcomputer 11 that executes the function of the long-wave transmission control section 219 constitutes a kind of transmission circuit, and the combination of this microcomputer 11 and the long-wave transmission antenna constitutes a kind of transmission section. The processing and specific examples of the long wave transmission control unit 219 will be described later.

電波時計1の設定取得部115は、操作部材15からの入力に基づいて長波の電波の受信に関する設定を取得する。設定は、周波数、フォーマット、受信期間を含む。なお、設定取得部115は、あらかじめメモリに格納された設定を取得してもよい。 The setting acquisition unit 115 of the radio-controlled timepiece 1 acquires settings related to reception of long-wave radio waves based on an input from the operation member 15 . Settings include frequency, format, and reception period. Note that the setting acquisition unit 115 may acquire settings stored in advance in the memory.

図9は、電波時計1の設定取得部115の処理の一例を示すフロー図である。図9に示される処理は、電波時計1において操作部材15のボタンに対して操作がされ、電波時計1が時刻を表示する都市の設定(都市設定)がされた際に開始される。都市設定としては、あらかじめ定められた複数の都市と、「AUTO」とが存在する。複数の都市は、例えば「TYO」(東京)、LON(ロンドン)等を含む。 FIG. 9 is a flow chart showing an example of processing of the setting acquisition unit 115 of the radio-controlled timepiece 1. As shown in FIG. The processing shown in FIG. 9 is started when the button of the operation member 15 of the radio-controlled timepiece 1 is operated and the city in which the radio-controlled timepiece 1 displays the time is set (city setting). As the city setting, there are a plurality of predetermined cities and "AUTO". The multiple cities include, for example, "TYO" (Tokyo), LON (London), and the like.

はじめに、設定取得部115は都市設定が「AUTO」(自動)であるか確認する(ステップS111)。都市設定がAUTOである場合には(ステップS111のY)、バックル2から時刻情報を含む長波の電波を受信するよう受信期間およびフォーマットを設定する(ステップS112)。都市設定が「自動」の場合の受信期間およびフォーマットについては、電波時計1の機種に応じて出荷時に定められていてよい。例えば図7のいずれかの行に対応する受信期間、受信周波数およびフォーマットが定められていてよい。 First, the setting acquisition unit 115 confirms whether the city setting is "AUTO" (step S111). If the city setting is AUTO (Y in step S111), the reception period and format are set so as to receive long-wave radio waves including time information from the buckle 2 (step S112). The reception period and format when the city setting is "automatic" may be determined according to the model of the radio-controlled timepiece 1 at the time of shipment. For example, the reception period, reception frequency, and format may be defined for any row in FIG.

都市設定がAUTOである場合、本実施形態では、時刻情報をバックル2から取得する。それにより、現在の位置にかかわらず時刻の修正が可能になる。またバックル2がその現在の位置における時刻を送信し、電波時計1がその時刻を受信する場合には、時差等にも自動的に対応できる。 When the city setting is AUTO, time information is acquired from the buckle 2 in this embodiment. This allows the time to be adjusted regardless of the current location. In addition, when the buckle 2 transmits the time at its current position and the radio-controlled timepiece 1 receives the time, it is possible to automatically cope with time differences and the like.

都市設定として、自動が設定されず、あらかじめ定められた複数の都市のうちいずれかが設定された場合には(ステップS111のN)、その設定された都市において受信可能な標準電波が存在するか判定する(ステップS113)。標準電波の種類としては、主に欧州で受信可能なDCF77、主に日本で受信可能なJJY40,JJY60、主に中国で受信可能なBPC68、主にUSで受信可能なWWVB60などがある。 If automatic is not set as the city setting and one of a plurality of predetermined cities is set (N in step S111), is there a standard radio wave that can be received in that set city? Determine (step S113). Types of standard radio waves include DCF77 mainly receivable in Europe, JJY40 and JJY60 mainly receivable in Japan, BPC68 mainly receivable in China, and WWVB60 mainly receivable in the US.

設定された都市において受信可能な標準電波がない場合には(ステップS113のN)、設定取得部115はバックル2から時刻情報を含む長波の電波を受信するよう受信期間およびフォーマットを設定する(ステップS112)。例えばオーストラリアではいずれの標準電波も受信できないため、都市設定において「SYD」シドニーが指定された場合には、バックル2から受信するよう設定される。一方、設定された都市において受信可能な標準電波がある場合には(ステップS113のY)、設定取得部115はその地域で送信される標準電波を受信するように受信期間およびフォーマットを設定する(ステップS114)。 If there is no standard radio wave that can be received in the set city (N in step S113), the setting acquisition unit 115 sets the reception period and format so as to receive long-wave radio waves including time information from the buckle 2 (step S112). For example, in Australia, none of the standard radio waves can be received, so if "SYD" Sydney is specified in the city setting, it is set to receive from Buckle 2. On the other hand, if there is a standard radio wave that can be received in the set city (Y in step S113), the setting acquisition unit 115 sets the reception period and format so as to receive the standard radio wave transmitted in that area ( step S114).

なお、都市設定において、標準電波の受信が可能な都市に設定されている場合であっても、設定取得部115はバックル2から時刻情報を含む長波の電波を受信するように設定してもよい(例えば図7の番号6の設定)。この場合、設定取得部115は、受信周波数として、遠隔地にあり現在の都市で受信できない標準電波の周波数を設定してよい。 Note that even if the city setting is set to a city where standard radio waves can be received, the setting acquisition unit 115 may be set to receive long-wave radio waves including time information from the buckle 2. (For example, the setting of number 6 in FIG. 7). In this case, the setting acquisition unit 115 may set, as the reception frequency, the frequency of the standard radio wave that is in a remote location and cannot be received in the current city.

送受信する長波の電波を、他地域の標準電波とする場合についてさらに説明する。図17は、各地域で送信される標準電波と、バックル2から送信する他の地域の標準電波を説明する図である。図17には世界地図上に標準電波の送信所がプロットされている。また世界は破線により囲まれる3つのエリアに分割されている。3つのエリアは、主にヨーロッパおよびアフリカを含む第1のエリア、主にアジア・オセアニアを含む第2のエリア、および、主に南北アメリカを含む第3のエリアである。図17の例では、第1,3のエリアでは、バックル2から送信し電波時計1が受信する電波の周波数およびフォーマットをJJY40にしている。また第2のエリアでは、バックル2から送信し電波時計1が受信する電波の周波数およびフォーマットをDCF77にしている。このようにすると、電波時計1における既存の標準電波の受信機能を活かし回路規模の増大を抑えつつ、その地域で送信所から送信される標準電波との混信を防ぐことができる。 A case in which the long-wave radio wave to be transmitted and received is the standard radio wave of another region will be further described. FIG. 17 is a diagram for explaining the standard radio waves transmitted in each region and the standard radio waves transmitted from the buckle 2 in other regions. In FIG. 17, standard radio wave transmitting stations are plotted on a world map. The world is also divided into three areas bounded by dashed lines. The three areas are a first area mainly containing Europe and Africa, a second area mainly containing Asia and Oceania, and a third area mainly containing North and South America. In the example of FIG. 17, in the first and third areas, the frequency and format of radio waves transmitted from the buckle 2 and received by the radio-controlled timepiece 1 are JJY40. In the second area, the frequency and format of radio waves transmitted from the buckle 2 and received by the radio-controlled timepiece 1 are DCF77. By doing so, it is possible to prevent interference with the standard radio wave transmitted from the transmitting station in the area while suppressing an increase in circuit size by making use of the existing function of receiving the standard radio wave in the radio-controlled timepiece 1 .

なお、図9には記載されていないが、設定取得部115は、電波時計1の状態を示す情報が符号化された信号を圧電素子16を介して送信してよい。電波時計1の状態を示す情報は、長波の電波の受信期間、受信する周波数およびフォーマットのうち少なくとも1つを示す情報を含んでよい。この信号は音波として送信されてよい。 Although not shown in FIG. 9 , the setting acquisition unit 115 may transmit a signal encoded with information indicating the state of the radio-controlled timepiece 1 via the piezoelectric element 16 . The information indicating the state of the radio-controlled timepiece 1 may include information indicating at least one of the long-wave radio wave reception period, received frequency, and format. This signal may be transmitted as sound waves.

装着検出部117は、温度センサ171、および光センサのうちいずれかの出力に基づいて、人体に装着されていない状態と人体に装着された状態のうちいずれであるかを検出する。例えば、装着検出部117は温度センサ171が検出した温度が閾値より高い場合に装着された状態を検出する。また光センサとして、ソーラーセル191が発生する電力が閾値を超えるか判定するコンパレータを用いてよい。装着検出部117は光センサにより閾値を超える光量が検出された場合に、人体に装着されたことを検出してもよい。 Wearing detection unit 117 detects whether it is in a state in which it is not worn on a human body or a state in which it is worn on a human body, based on the output of one of temperature sensor 171 and optical sensor. For example, the wearing detection unit 117 detects the wearing state when the temperature detected by the temperature sensor 171 is higher than a threshold value. Alternatively, a comparator that determines whether the power generated by the solar cell 191 exceeds a threshold value may be used as the optical sensor. The attachment detection unit 117 may detect that the device is attached to the human body when the optical sensor detects the amount of light exceeding the threshold value.

長波受信制御部119は、長波受信回路13が、長波の電波であって時刻情報を含む電波を受信するよう制御する。より具体的には、長波受信制御部119は、現在時刻が受信期間に含まれる場合、人体に装着された状態が検出された場合、人体に装着されていないことが検出されてから一定期間経過した場合、または、操作部材15を介して手動受信の指示がされた場合に長波受信回路13が設定に応じた電波を受信するよう制御してよい。また、長波受信制御部119は、長波受信回路13が受信した長波の電波に基づいて、時刻情報を取得する。 The long-wave reception control unit 119 controls the long-wave reception circuit 13 to receive long-wave radio waves containing time information. More specifically, when the current time is included in the reception period, the long-wave reception control unit 119 detects that it is attached to the human body, or detects that it is not attached to the human body. or when manual reception is instructed via the operation member 15, the long-wave receiving circuit 13 may be controlled to receive radio waves according to the setting. Further, the long-wave reception control unit 119 acquires time information based on the long-wave radio waves received by the long-wave reception circuit 13 .

時刻修正部116は、受信された長波の電波から取得された時刻情報に基づいて、リアルタイムクロック111の内部時刻を修正する。 The time adjustment unit 116 adjusts the internal time of the real-time clock 111 based on the time information obtained from the received long-wave radio waves.

以下では、長波の電波の送受信についてさらに詳細に説明する。図10は、バックル2の長波送信制御部219の処理の一例を示すフロー図である。 Transmission and reception of long-wave radio waves will be described in more detail below. FIG. 10 is a flowchart showing an example of processing of the long wave transmission control section 219 of the buckle 2. As shown in FIG.

はじめに長波送信制御部219は、現在、パワーセーブモードであるか判定する(ステップS231)。パワーセーブモードは、電池29に蓄えられた電力の消費を抑えるモードであり、電力消費を抑えるため、表示部材24への画像出力の抑止や、近距離無線通信アンテナコイル232を介した受信、衛星受信部275の受信のうち少なくとも一部が制限されるモードである。ほかの部材の動作が制限されてもよい。パワーセーブモードへの移行は、装着検出部217による、加速度センサ272、温度センサ271、および図示しない光センサのうちいずれかの出力に基づく、人体に装着されていない状態の検出に基づいて行われてよい。例えば、人体に装着されていない状態が一定の期間(例えば数時間)検出された場合に、パワーセーブモードに移行してよい。 First, the long-wave transmission control unit 219 determines whether the current mode is the power save mode (step S231). The power save mode is a mode for suppressing consumption of power stored in the battery 29. In order to suppress power consumption, image output to the display member 24 is suppressed, reception via the short-range wireless communication antenna coil 232, satellite In this mode, at least part of the reception by the reception unit 275 is restricted. Movement of other members may be restricted. The transition to the power save mode is performed based on the detection of a state in which the wear detector 217 is not worn on the human body based on the output of any one of the acceleration sensor 272, the temperature sensor 271, and the optical sensor (not shown). you can For example, when the state of not being attached to the human body is detected for a certain period of time (for example, several hours), the power save mode may be entered.

パワーセーブモードである場合には(ステップS231のY)、長波の送信を行わずに処理を終了する。一方、パワーセーブモードでない場合には(ステップS231のN)、長波送信制御部219は、現在時刻が送信期間内であるか、または、他の送信条件を満たすか判定する(ステップS232)。送信条件は、現在時刻が送信期間内であること、手動送信の指示がされていること、装着検出時に送信する設定がされかつ装着を検出したこと、非装着時に送信する設定がされかつ非装着を検出してから一定期間経過したこと、を含み、長波送信制御部219は、いずれかの条件が満たされた場合に送信条件を満たすと判定してよい。 If it is in the power save mode (Y in step S231), the process ends without transmitting long waves. On the other hand, if the power save mode is not set (N of step S231), the long wave transmission control unit 219 determines whether the current time is within the transmission period or whether another transmission condition is satisfied (step S232). The transmission conditions are that the current time is within the transmission period, that manual transmission is instructed, that transmission is set when wearing is detected and that wearing is detected, and that transmission is set when not being worn and not being worn The long wave transmission control unit 219 may determine that the transmission condition is satisfied when any one of the conditions is satisfied, including that a certain period of time has elapsed since the detection of .

現在時刻が送信期間内でなく、他の送信条件も満たさない場合には(ステップS232のN)、一定期間(例えば1分)待機したのちにステップS232の処理を繰り返す。一方、現在時刻が送信期間内である、または、他の送信条件を満たす場合には(ステップS232のY)、長波送信制御部219は現在時刻および設定されたフォーマットに応じた時刻情報を生成し、生成された時刻情報を設定された周波数で送信する(ステップS233)。 If the current time is not within the transmission period and the other transmission conditions are not satisfied (N in step S232), the process of step S232 is repeated after waiting for a certain period of time (for example, 1 minute). On the other hand, if the current time is within the transmission period or other transmission conditions are met (Y in step S232), the longwave transmission control unit 219 generates time information according to the current time and the set format. , the generated time information is transmitted at the set frequency (step S233).

図11は、電波時計1の長波受信制御部119および時刻修正部116の処理の一例を示すフロー図である。 FIG. 11 is a flowchart showing an example of the processing of the long wave reception control section 119 and the time correction section 116 of the radio-controlled timepiece 1. As shown in FIG.

はじめに長波受信制御部119は、現在、パワーセーブモードであるか判定する(ステップS131)。パワーセーブモードは、電池19に蓄えられた電力の消費を抑えるモードであり、パワーセーブモードでは、電力消費を抑えるため、運針モーター141の停止や、長波受信回路13の停止が行われる。ほかの部材の動作が制限されてもよい。パワーセーブモードへの移行は、装着検出部117による、温度センサ171、および光センサのうちいずれかの出力に基づく、人体に装着されていない状態の検出に基づいて行われてよい。例えば、人体に装着されていない状態が一定の期間(例えば数時間)検出された場合に、パワーセーブモードに移行してよい。なお、加速度センサの出力に基づいてパワーセーブモードへの移行が行われてもよい。 First, the long wave reception control unit 119 determines whether the power save mode is currently set (step S131). The power save mode is a mode for suppressing consumption of power stored in the battery 19. In the power save mode, the hand movement motor 141 and the long wave receiving circuit 13 are stopped in order to suppress power consumption. Movement of other members may be restricted. The transition to the power save mode may be performed based on the detection of a state in which the attachment detection unit 117 is not attached to the human body, based on the output of either the temperature sensor 171 or the optical sensor. For example, when the state of not being attached to the human body is detected for a certain period of time (for example, several hours), the power save mode may be entered. Note that the transition to the power save mode may be performed based on the output of the acceleration sensor.

パワーセーブモードである場合には(ステップS131のY)、長波の受信を行わずに処理を終了する。一方、パワーセーブモードでない場合には(ステップS131のN)、長波受信制御部119は、現在時刻が受信期間内であるか、または、他の受信条件を満たすか判定する(ステップS132)。受信条件は、現在時刻が受信期間内であること、手動受信の指示がされていること、装着検出時に受信する設定がされかつ装着を検出したこと、非装着時に受信する設定がされかつ非装着を検出してから一定期間経過したこと、を含む。長波受信制御部119は、いずれかの条件が満たされた場合に受信条件を満たすと判定してよい。 If it is in the power save mode (Y in step S131), the process ends without receiving long waves. On the other hand, if the power save mode is not set (N of step S131), the long wave reception control unit 119 determines whether the current time is within the reception period or whether another reception condition is satisfied (step S132). The reception conditions are that the current time is within the reception period, manual reception is instructed, reception is set when wearing is detected and wearing is detected, reception is set when not being worn and not being worn including that a certain period of time has elapsed since the detection of The long wave reception control unit 119 may determine that the reception condition is satisfied when any one of the conditions is satisfied.

現在時刻が受信期間内でなく、他の受信条件も満たさない場合には(ステップS132のN)、一定期間(例えば1分)待機したのちにステップS132の処理を繰り返す。一方、現在時刻が受信期間内である、または、他の受信条件を満たす場合には(ステップS132のY)、長波受信制御部119は時刻情報を含む長波の電波の信号を受信し、その信号を復号してから時刻情報を取得する(ステップS133)。そして、時刻修正部116は取得された時刻情報に基づいて内部時刻を修正する(ステップS134)。 If the current time is not within the reception period and the other reception conditions are not satisfied (N of step S132), the process of step S132 is repeated after waiting for a certain period of time (for example, 1 minute). On the other hand, if the current time is within the reception period or other reception conditions are met (Y in step S132), the long-wave reception control unit 119 receives a long-wave radio wave signal containing time information, and the signal is received. is decoded, time information is obtained (step S133). Then, the time adjustment unit 116 adjusts the internal time based on the acquired time information (step S134).

具体的な例についてさらに説明する。図12は、装着の検出に応じた送信および受信のタイミングを説明する図である。図12は、電波時計1の受信期間が一般的な電波時計と同じでありさらに電波時計1が装着検出時に受信する機能を有し、バックル2がそれに合わせて送信するよう設定される場合(図7の番号1)の例である。送受信の対象となる長波の電波は、現在設定された都市において受信可能な標準電波と同じ周波数およびフォーマットである。 A specific example will be further described. FIG. 12 is a diagram illustrating the timing of transmission and reception in response to detection of wearing. FIG. 12 shows the case where the reception period of the radio-controlled timepiece 1 is the same as that of a general radio-controlled timepiece, and the radio-controlled timepiece 1 has a function of receiving when the wear is detected, and the buckle 2 is set to transmit accordingly (Fig. 12). This is an example of number 1) of 7. The long-wave radio wave to be transmitted and received has the same frequency and format as the standard radio wave that can be received in the currently established city.

図12の例では、電波時計1の通常の受信期間として、0時から0時20分、1時から1時20分、2時から2時20分が設定されている。なお、1時から1時20分の期間については、長波受信制御部119は、当日の前の受信期間(0時から0時20分)に時刻情報を受信できなかった場合に長波受信回路13に受信させる。同様に後続の2時から2時20分の受信期間についても当日の前の受信期間で受信できなかった場合に受信される。 In the example of FIG. 12, the normal reception periods of the radio-controlled timepiece 1 are set from 0:00 to 0:20, from 1:00 to 1:20, and from 2:00 to 2:20. For the period from 1:00 to 1:20, the long wave reception control unit 119 controls the long wave reception circuit 13 if time information could not be received during the previous reception period (0:00 to 0:20) of the current day. to receive. Similarly, the subsequent receiving period from 2:00 to 2:20 is also received if it could not be received in the previous receiving period of the current day.

一方、バックル2の設定取得部215は、送信期間は、電波時計1の受信期間を含みかつ受信期間より長くなるように設定し、長波送信制御部219は、その送信期間に時刻情報を含む長波の電波を長波送信アンテナを介して送信する。これにより、電波時計1において受信期間に確実に時刻情報を取得することが可能になり、受信期間を延ばす必要がなくなる。それにより電波時計1の消費電力の増大を防ぐことが可能になる。 On the other hand, the setting acquisition unit 215 of the buckle 2 sets the transmission period to include the reception period of the radio-controlled timepiece 1 and longer than the reception period, and the long-wave transmission control unit 219 sets the long-wave transmission control unit 219 to include the time information in the transmission period. radio waves are transmitted through the long-wave transmitting antenna. This makes it possible for the radio-controlled timepiece 1 to reliably acquire time information during the reception period, eliminating the need to extend the reception period. This makes it possible to prevent an increase in power consumption of the radio-controlled timepiece 1 .

また電波時計1の装着検出部117により電波時計1の人体への装着が検出されると、長波受信制御部119は一定の期間(例えば20分)、長波受信回路13に長波の電波を受信させる。バックル2の装着検出部217によりバックル2の人体への装着が検出されると、長波送信制御部219は一定の期間(例えば40分)、時刻情報を含む長波の電波を送信する。装着が検出されたタイミングで時刻情報を含む長波の電波の送受信が行われることにより、電波時計1の使用を開始してすぐに時刻が修正され、電波時計1の使用者が参照する際の時刻の精度を高く保つことが可能になる。ここで、電波時計1の装着検出部117の人体への装着の検出の感度を、バックル2の装着検出部217の装着の検出の感度より下げてよい。これにより、バックル2の方が先に装着を検出して送信を先に開始し、受信期間に有効に長波の電波を受信する蓋然性を高めることができる。また長波受信制御部119は、装着検出部117により電波時計1の人体への装着が検出されてから待機期間を経過したのちに受信を開始させてもよい。この場合、待機期間は、(送信期間の長さ)-(受信期間の長さ)より短い。 Further, when the wearing detection unit 117 of the radio-controlled timepiece 1 detects that the radio-controlled timepiece 1 is worn on the human body, the long-wave reception control unit 119 causes the long-wave receiving circuit 13 to receive long-wave radio waves for a certain period (for example, 20 minutes). . When the attachment detection unit 217 of the buckle 2 detects that the buckle 2 is attached to the human body, the long-wave transmission control unit 219 transmits long-wave radio waves including time information for a certain period (for example, 40 minutes). By transmitting/receiving long-wave radio waves containing time information at the timing when wearing is detected, the time is corrected immediately after starting to use the radio-controlled timepiece 1, and the time is referred to by the user of the radio-controlled timepiece 1. It is possible to keep the accuracy of Here, the sensitivity of the wearing detecting section 117 of the radio-controlled timepiece 1 to detect wearing to the human body may be lower than the sensitivity of detecting wearing of the wearing detecting section 217 of the buckle 2 . As a result, the buckle 2 detects attachment first, starts transmission first, and can increase the probability of effectively receiving long-wave radio waves during the reception period. Alternatively, the long-wave reception control section 119 may start reception after a waiting period has elapsed since the attachment detection section 117 detects that the radio-controlled timepiece 1 is attached to the human body. In this case, the waiting period is shorter than (length of transmission period)-(length of reception period).

なお、ここでは送信期間、周波数およびフォーマットは一般的な電波時計1における標準電波の受信に合わせているが、これらが異なる設定になっている場合にも装着の検出時の送受信の構成を適用することができる。その場合に送受信する際の周波数およびフォーマットは、それ以外で送受信する、時刻情報を含む長波の電波に合わせてもよいし、異ならせてもよい。例えば、装着の検出時のみ、他地域の標準電波または独自の周波数およびフォーマットで長波の電波を送信してもよい。 Here, the transmission period, frequency, and format are set to match the reception of the standard radio wave in a general radio-controlled watch 1, but even if these are set differently, the transmission/reception configuration at the time of wearing detection is applied. be able to. In that case, the frequency and format for transmission/reception may be matched to the long-wave radio wave containing the time information which is transmitted/received otherwise, or may be different. For example, a long-wave radio wave may be transmitted with a standard radio wave of another region or with a unique frequency and format only when the attachment is detected.

図12の例では装着の際に送受信していたが、あえて非装着のタイミングに送受信が行われてもよい。図13は、非装着状態の一例を示す図である。非装着状態では、バックル2と電波時計1とが近接する可能性が高く、また、バックル2と電波時計1との間に人体が存在しない。このことからわかるように、非装着状態では長波の送受信環境がよい蓋然性が高く、長波の電波の送受信が成功する確率も高くなる。 In the example of FIG. 12, transmission/reception is performed when the user is wearing the device, but transmission/reception may be performed when the user is not wearing the device. FIG. 13 is a diagram showing an example of a non-wearing state. In the non-wearing state, the buckle 2 and the radio-controlled timepiece 1 are likely to be close to each other, and there is no human body between the buckle 2 and the radio-controlled timepiece 1 . As can be seen from this, in the non-wearing state, there is a high probability that the long-wave transmission/reception environment is good, and the probability of successful transmission/reception of long-wave radio waves also increases.

図14は、非装着状態の検出に応じた送信および受信のタイミングを説明する図である。この送受信は、例えば図7における番号2および番号4の送信の設定に対応している。
この例では、送受信の対象となる長波の電波は、現在設定された都市において受信可能な標準電波と同じ周波数およびフォーマットである。
FIG. 14 is a diagram for explaining timings of transmission and reception in response to detection of a non-wearing state. This transmission/reception corresponds to, for example, the transmission settings of numbers 2 and 4 in FIG.
In this example, the long-wave radio waves to be transmitted and received have the same frequency and format as the standard radio waves receivable in the currently set city.

バックル2の装着検出部217により人体に装着されていない状態が検出されると、長波送信制御部219は、待機期間WUだけ待機する処理を開始する。そして、その待機期間WUが経過しても非装着の状態であった場合に装着検出部217は時刻情報を含む長波の電波の送信を開始する。また長波送信制御部219は、その後一定の期間(例えば40分)送信を続ける。また電波時計1の装着検出部117により人体に装着されていない状態が検出されると、長波受信制御部119は、待機期間WUだけ待機する処理を開始し、その待機期間WUが経過しても非装着の状態であった場合に長波受信回路13に長波の電波の受信を開始させ、その受信を一定の期間(例えば20分)続けさせる。待機期間WUがあるのは、一時的な着脱などによる誤検出を避けるためである。なお、電波時計1における待機期間WUをバックル2における待機期間より長くしてもよい。また非装着の際に送受信する際の周波数およびフォーマットは、それ以外の送信期間・受信期間において送受信される長波の電波と同じでもよいし、異ならせてもよい。 When the attachment detection unit 217 of the buckle 2 detects that the buckle 2 is not attached to the human body, the long-wave transmission control unit 219 starts waiting for the waiting period WU. Then, if the device is not worn even after the waiting period WU has passed, the wearing detection unit 217 starts transmitting long-wave radio waves including time information. The long-wave transmission control unit 219 then continues transmission for a certain period of time (for example, 40 minutes). When the wearing detector 117 of the radio-controlled timepiece 1 detects that the radio-controlled watch 1 is not worn on the human body, the long-wave reception controller 119 starts waiting for the waiting period WU. In the non-wearing state, the long-wave receiving circuit 13 is made to start receiving long-wave radio waves and continue the reception for a certain period (for example, 20 minutes). The waiting period WU is provided to avoid erroneous detection due to temporary attachment/detachment. Note that the standby period WU of the radio-controlled timepiece 1 may be longer than the standby period of the buckle 2 . Also, the frequency and format used for transmission and reception when the device is not worn may be the same as or different from the long-wave radio waves transmitted and received during the other transmission and reception periods.

図15は、手動受信における送信および受信のタイミングを説明する図である。バックル2の長波送信制御部219は、操作部材25を介して手動送信の指示がされた場合に、時刻情報を含む長波の電波の送信を開始する。また長波送信制御部219は、その後期間PHBの間(例えば30分)送信を続ける。さらに電波時計1において、操作部材15を介して手動受信の指示がされた場合に、長波受信制御部119は、長波受信回路13に時刻情報を含む長波の電波の受信を開始させる。また長波受信制御部119は、その後期間PHHの間(例えば10分)受信を続けさせる。このように手動で送信、受信することを可能にすることで、常に長波の送信を行わなくても、任意のタイミングで時刻の修正をすることが可能になる。なお、この送受信は設定取得部215でどの送信の設定がされたかにかかわらず有効としてよい。また手動による送受信の際の長波の電波の周波数およびフォーマットは、他の送信期間・受信期間に送受信される長波の電波と同じであってもよいし、異っていてもよい。周波数およびフォーマットは電波時計1とバックル2との間であらかじめ同じになるように設定されていればよい。 FIG. 15 is a diagram for explaining transmission and reception timings in manual reception. The long-wave transmission control unit 219 of the buckle 2 starts transmitting long-wave radio waves including time information when manual transmission is instructed via the operation member 25 . Further, the long-wave transmission control unit 219 continues transmission for the period PHB (for example, 30 minutes) thereafter. Further, in the radio-controlled timepiece 1, when manual reception is instructed via the operation member 15, the long-wave reception control section 119 causes the long-wave reception circuit 13 to start receiving long-wave radio waves containing time information. Further, the long-wave reception control unit 119 continues the reception for the period PHH (for example, 10 minutes) thereafter. By enabling manual transmission and reception in this way, it is possible to adjust the time at any timing without constantly transmitting long waves. Note that this transmission/reception may be enabled regardless of which transmission setting is made by the setting acquisition unit 215 . Further, the frequency and format of the long-wave radio waves when manually transmitting and receiving may be the same as or different from those of the long-wave radio waves transmitted and received during other transmission and reception periods. The same frequency and format may be set in advance between the radio-controlled timepiece 1 and the buckle 2 .

次に、送受信のタイミングを現地時刻ではなくUTC時刻で行う場合の例(図7の番号3,4に対応)について説明する。図16は、UTC時刻により設定された送信期間および受信期間の一例を示す図である。UTC時刻によって送信期間および受信期間が設定され、長波送信制御部219が現在のUTC時刻が送信期間内にある場合に長波の電波を送信し、長波受信制御部119が現在のUTC時刻が受信期間内にある場合に長波の電波を受信させる。図16に示されるように、UTC時刻に基づいて送受信をする場合には、一定周期(図16では6時間ごと)で送受信が行われるとよい。深夜帯のみに送受信することは難しいからである。 Next, an example (corresponding to numbers 3 and 4 in FIG. 7) in which the timing of transmission and reception is not local time but UTC time will be described. FIG. 16 is a diagram showing an example of a transmission period and a reception period set by UTC time. A transmission period and a reception period are set according to the UTC time, the long-wave transmission control unit 219 transmits long-wave radio waves when the current UTC time is within the transmission period, and the long-wave reception control unit 119 sets the current UTC time to the reception period. receive long-wave radio waves when they are inside. As shown in FIG. 16, when transmission/reception is performed based on UTC time, it is preferable to perform transmission/reception at regular intervals (every 6 hours in FIG. 16). This is because it is difficult to transmit and receive only in the middle of the night.

また送受信の頻度をより多くすると、例えば飛行機による移動によりタイムゾーンが変わった場合に、その時刻のずれが使用者により視認される確率を下げることができる。ここで、周期を大幅に増やし、1時間ごとに受信期間を開始させてもよい(図7の番号5から7に対応)。この場合にはUTC時刻の代わりに現地時刻を用いてもよい。また送信期間を、通常の電波時計における受信期間と重ならないようにしてよい。例えば、通常の受信期間は毎時0分を含むので、送信期間が毎時0分を含まない(例えば毎時30分に開始する)ようにしてよい。これにより、バックル2が、現在の地域で送信所から送信される標準電波と同じ電波を出力する場合でも、時計システムに含まれない電波時計への混信を防ぐことができる。 Further, if the frequency of transmission and reception is increased, it is possible to reduce the probability that the time difference will be visually recognized by the user when the time zone changes due to movement by airplane, for example. Here, the period may be greatly increased, and the reception period may be started every hour (corresponding to numbers 5 to 7 in FIG. 7). In this case, local time may be used instead of UTC time. Also, the transmission period may be set so as not to overlap with the reception period of a normal radio-controlled timepiece. For example, since the normal receive period includes 0 minutes on the hour, the transmit period may not include 0 minutes on the hour (eg, start at 30 minutes on the hour). As a result, even if the buckle 2 outputs the same radio wave as the standard radio wave transmitted from the transmitting station in the current area, it is possible to prevent interference with the radio-controlled timepiece that is not included in the timepiece system.

図16に示されるように、送信期間および受信期間の長さをより短くしてよい。各国の送信所から送信される標準電波より長波の電波の受信環境が良いと考えると、送信期間および受信期間の長さを短くしても標準電波に比べて問題が生じにくく、一方で消費電力を削減することが可能になる。送信期間、受信期間が存在する周期が短いほど消費電力の削減の効果を得やすい。 As shown in FIG. 16, the length of the transmit and receive periods may be shorter. Considering that the reception environment for long-wave radio waves is better than the standard radio waves transmitted from transmitting stations in various countries, even if the length of the transmission period and reception period is shortened, problems are less likely to occur compared to standard radio waves, while power consumption can be reduced. The shorter the cycle in which the transmission period and the reception period exist, the easier it is to obtain the effect of reducing power consumption.

送受信される長波の電波を独自のフォーマットにする場合(図7の番号7の設定に対応)について説明する。図18は、独自の送信データのフォーマットの一例を示す図である。図18に示されるフォーマットでは、時刻情報として、UTC時刻と、UTC時差分と、閏秒予告と、DST情報と、CRCとを含む。UTC時差分は、UTC時刻と現在時刻との時差を示す情報である。DST情報は、いわゆるサマータイム情報であり、サマータイムにより何時間進むかを示す情報である。サマータイム情報は、サマータイムの開始終了日を示す情報を含んでもよい。CRCは誤り訂正符号であり、受信したデータに誤りがあるかを発見し、その誤りが軽微な場合に修正を可能にするための情報である。UTC時刻と時差を含む時刻情報を長波受信回路13が受信した場合、時刻修正部116は、内部時刻としてリアルタイムクロック111がUTC時刻を計時する場合には、時刻情報にある現在のUTC時刻に基づいて、内部時刻を修正し、内部で管理される時差情報も修正する。内部時刻としてリアルタイムクロック111が現地時刻を計時する場合には、時刻修正部116はUTC時刻および時差から現地時刻を算出し、その現地時刻に基づいて内部時刻を修正してよい。 A case in which long-wave radio waves to be transmitted and received are made into a unique format (corresponding to the setting of number 7 in FIG. 7) will be described. FIG. 18 is a diagram showing an example of the format of unique transmission data. The format shown in FIG. 18 includes UTC time, UTC time difference, leap second notice, DST information, and CRC as time information. The UTC time difference is information indicating the time difference between the UTC time and the current time. The DST information is so-called daylight saving time information, and is information indicating how many hours advance by daylight saving time. The daylight saving time information may include information indicating the start and end dates of daylight saving time. CRC is an error correction code, and is information for detecting whether there is an error in the received data and correcting the error if the error is minor. When the long wave receiving circuit 13 receives the time information including the UTC time and the time difference, the time correction unit 116 adjusts the time based on the current UTC time in the time information when the real-time clock 111 measures the UTC time as the internal time. to correct the internal time and the internally managed time difference information. When the real-time clock 111 measures the local time as the internal time, the time adjustment unit 116 may calculate the local time from the UTC time and the time difference, and adjust the internal time based on the local time.

また、独自フォーマットでは、標準電波より情報の転送速度が速い方がよい。一般的な標準電波では1bpsであるが、図18の例では4bpsである。これにより、1つの時刻を示す時刻情報が送信される周期を、標準電波より短くすることができる。1つの時刻情報が送信される周期は、標準電波では1分である一方、図18の例では8秒である。図18では、さらに時刻情報を確定させるまでに受信する時刻情報の数を減らしている。これらのフォーマットの変更により、実質的な受信期間を短くし、消費電力を低減することができる。なお、時刻情報の数および周期の一方だけ変更されてもよい。 Also, in the proprietary format, the information transfer speed should be faster than the standard radio wave. A general standard radio wave is 1 bps, but the example in FIG. 18 is 4 bps. As a result, the cycle of transmitting time information indicating one time can be made shorter than the standard radio wave. The period in which one piece of time information is transmitted is 1 minute with the standard radio wave, while it is 8 seconds in the example of FIG. 18 . In FIG. 18, the number of pieces of time information received before finalizing the time information is further reduced. By changing these formats, it is possible to shorten the substantial reception period and reduce power consumption. Note that only one of the number of pieces of time information and the cycle may be changed.

なお、独自のフォーマットにおける時刻情報に、受信対象の機種を示す情報、タイムゾーン、現在の位置情報、現在の都市、バックル2の電池残量、アラームの設定情報、時計用の更新版ファームウェア、時計をモード変更させるためのコマンドが含まれてもよい。例えば、電波時計1の長波受信制御部119は、受信された時刻情報に含まれる受信対象の機種を示す情報が自分の機種を含まない場合に、時刻の修正を行わなくてよい。これにより、隣接して他の時計が配置されている場合の誤動作を防ぐことができる。 In addition, the time information in a unique format includes information indicating the model to be received, time zone, current location information, current city, remaining battery level of Buckle 2, alarm setting information, updated firmware for the clock, clock may include a command to cause the mode to change. For example, the long-wave reception control unit 119 of the radio-controlled timepiece 1 does not need to correct the time if the information indicating the model of the receiving target included in the received time information does not include the own model. As a result, it is possible to prevent erroneous operation when other clocks are arranged adjacently.

[第2の実施形態]
第2の実施形態では、第1の実施形態と異なり、時計システムに含まれる電波時計1はバックル2とセットで用いることを前提にしていなくてよい。以下では主に第1の実施形態との相違点について説明する。
[Second embodiment]
In the second embodiment, unlike the first embodiment, the radio-controlled timepiece 1 included in the timepiece system does not have to be used as a set with the buckle 2 . Differences from the first embodiment will be mainly described below.

第2の実施形態では、設定取得部215により設定される送信の設定は、通常の送信期間、現在の地域における標準電波の周波数およびフォーマットの1種類のみである。さらに、人体への装着が検出された場合に時刻情報を含む長波の電波を送信する設定がされてもよい。 In the second embodiment, the setting of transmission set by the setting acquisition unit 215 is only one type of normal transmission period, frequency and format of the standard radio wave in the current area. Furthermore, a setting may be made to transmit a long-wave radio wave including time information when attachment to the human body is detected.

図19は、第2の実施形態にかかるバックル2の長波送信制御部219の処理の一例を示すフロー図である。本図は、第1の実施形態における図10に対応する図である。 FIG. 19 is a flowchart showing an example of processing of the long wave transmission control section 219 of the buckle 2 according to the second embodiment. This figure corresponds to FIG. 10 in the first embodiment.

はじめに長波送信制御部219は、現在、パワーセーブモードであるか判定する(ステップS251)。パワーセーブモードである場合には(ステップS251のY)、長波の送信を行わずに処理を終了する。一方、パワーセーブモードでない場合には(ステップS251のN)、長波送信制御部219は、現在時刻が送信期間内であるか、または、手動送信の操作がされたかを判定する(ステップS252)。これらは送信条件の一種である。 First, the long-wave transmission control unit 219 determines whether the power save mode is currently set (step S251). If it is in the power save mode (Y in step S251), the process ends without transmitting long waves. On the other hand, if the power save mode is not set (N of step S251), the long wave transmission control unit 219 determines whether the current time is within the transmission period or manual transmission has been operated (step S252). These are one type of transmission conditions.

現在時刻が送信期間内でなく、手動送信の操作もされていない場合には(ステップS252のN)、一定期間(例えば1分)待機したのちにステップS232の処理を繰り返す。一方、現在時刻が送信期間内である、または、手動送信の操作がされている場合には(ステップS252のY)、長波送信制御部219は現在時刻および現在の地域に応じた標準電波のタイムコードを生成し、そのタイムコードを標準電波の周波数で送信する(ステップS253)。 If the current time is not within the transmission period and manual transmission has not been performed (N in step S252), the process of step S232 is repeated after waiting for a certain period of time (for example, one minute). On the other hand, if the current time is within the transmission period or manual transmission is being operated (Y in step S252), the long-wave transmission control unit 219 determines the current time and the time of the standard radio wave corresponding to the current area. A code is generated and the time code is transmitted at the frequency of the standard radio wave (step S253).

図20は、標準電波を送受信する場合の送信期間および受信期間の一例を示す図である。 FIG. 20 is a diagram showing an example of a transmission period and a reception period when standard radio waves are transmitted and received.

図20の例では、電波時計1の、0時から0時20分、1時から1時20分、2時から2時20分の受信期間に対応して、23時55分から0時25分、0時55分から1時25分、1時55分から2時25分のバックル2の送信期間が設定されている。 In the example of FIG. 20, the reception period of the radio clock 1 is from 0:00 to 0:20, from 1:00 to 1:20, and from 2:00 to 2:20. , from 0:55 to 1:25 and from 1:55 to 2:25.

本実施形態では、電波時計1がバックル2とセットで動作することを考慮されていなくても、その電波時計1の受信タイミングにあわせて標準電波を送信することにより、バックル2の消費電力を抑えつつ、可搬型の電波時計1の時刻修正をより確実に行うことが可能になる。また手動の送信も可能にすることにより、電波時計1の手動受信の機能を用いつつ時刻を適切に修正することが可能になる。 In this embodiment, even if it is not considered that the radio-controlled timepiece 1 operates together with the buckle 2, the power consumption of the buckle 2 is suppressed by transmitting the standard radio wave in accordance with the reception timing of the radio-controlled timepiece 1. At the same time, it is possible to more reliably adjust the time of the portable radio-controlled timepiece 1 . By enabling manual transmission, the time can be adjusted appropriately while using the manual reception function of the radio-controlled timepiece 1 .

なお、単体の電波時計1が、人体への装着が検出された場合に時刻情報を含む長波の電波を受信する機能を有している場合も考えらえる。そこで、長波送信制御部219は、装着検出部217により人体への装着が検出された場合に、標準電波を送信してもよい。また長波送信制御部219は、バックル2が標準電波を送信しない設定の操作がされた場合には、現在時刻が送信期間内であっても標準電波を送信しなくてもよい。 It is also conceivable that the single radio-controlled timepiece 1 has a function of receiving long-wave radio waves containing time information when it is detected that it is attached to the human body. Therefore, the long-wave transmission control unit 219 may transmit the standard radio wave when the attachment detection unit 217 detects attachment to the human body. In addition, when the buckle 2 is set not to transmit the standard radio wave, the long wave transmission control unit 219 does not have to transmit the standard radio wave even if the current time is within the transmission period.

なお、本発明の各実施形態で示した構成図、回路図等は、これに限定されるものではなく、本発明の要旨を満たすものであれば、任意に変更することができる。 Note that the configuration diagrams, circuit diagrams, and the like shown in the embodiments of the present invention are not limited to these, and can be arbitrarily changed as long as they satisfy the gist of the present invention.

1 電波時計、2 バックル、3 バンド、4 スマートフォン、11,21 マイコン、111,211 リアルタイムクロック、13 長波受信回路、131 長波受信アンテナ、14,24 表示部材、141 運針モータ、15,25 操作部材、16 圧電素子、171,271 温度センサ、19,29 電池、191 ソーラーセル、115,215 設定取得部、116 時刻修正部、216 時刻取得部、117,217 装着検出部、119 長波受信制御部、219 長波送信制御部、231 振動モーターコイル、232 近距離無線通信アンテナコイル、233 スピーカーコイル、234 受電コイル、26 マイク、272 加速度センサ、275 衛星受信部、276 外部通信部。 1 radio clock, 2 buckle, 3 band, 4 smartphone, 11, 21 microcomputer, 111, 211 real time clock, 13 long wave receiving circuit, 131 long wave receiving antenna, 14, 24 display member, 141 hand movement motor, 15, 25 operation member, 16 piezoelectric element 171,271 temperature sensor 19,29 battery 191 solar cell 115,215 setting acquisition unit 116 time adjustment unit 216 time acquisition unit 117,217 wearing detection unit 119 long wave reception control unit 219 Long-wave transmission control unit, 231 vibration motor coil, 232 short-range wireless communication antenna coil, 233 speaker coil, 234 power receiving coil, 26 microphone, 272 acceleration sensor, 275 satellite receiving unit, 276 external communication unit.

Claims (19)

所定の長波以外の電波を介して現在の時刻を取得する時刻取得部と、
前記所定の長波の電波であって時刻情報を含む電波を受信する可搬型の電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する送信部と、
を含み、
前記可搬型の電波時計と連結部材を介して連結され、前記電波時計とともに人体に装着可能である、
時刻電波送信装置。
a time acquisition unit that acquires the current time via radio waves other than predetermined long waves;
a transmitting unit configured to transmit a long-wave radio wave including time information indicating the current time to the portable radio-controlled watch that receives the predetermined long-wave radio wave including time information;
including
It is connected to the portable radio-controlled watch via a connecting member, and can be worn on the human body together with the radio-controlled watch.
Time radio wave transmitter.
請求項1に記載の時刻電波送信装置であって、
前記送信部は、時刻情報を含む標準電波を受信しかつ時刻を修正する電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to claim 1,
The transmission unit receives a standard radio wave containing time information and transmits a long-wave radio wave containing time information indicating the current time to a radio-controlled timepiece that adjusts the time.
Time radio wave transmitter.
請求項2に記載の時刻電波送信装置であって、
前記電波時計が前記標準電波を受信する受信期間に応じた送信期間を取得する送信期間取得手段をさらに含み、
前記送信部は、前記取得された送信期間において前記時刻情報を含む標準電波を前記電波時計に向けて送信する、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to claim 2,
further comprising transmission period acquisition means for acquiring a transmission period corresponding to a reception period during which the radio-controlled timepiece receives the standard radio wave;
wherein the transmission unit transmits a standard radio wave including the time information to the radio-controlled timepiece during the acquired transmission period;
Time radio wave transmitter.
請求項2に記載の時刻電波送信装置であって、
前記電波時計が時刻情報を含む長波の電波を受信する受信期間に応じた送信期間を取得する送信期間取得手段をさらに含み、
前記送信部は、前記取得された送信期間において前記時刻情報を含む長波の電波を前記電波時計に向けて送信する、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to claim 2,
further comprising transmission period acquisition means for acquiring a transmission period according to a reception period during which the radio-controlled timepiece receives long-wave radio waves containing time information;
wherein the transmission unit transmits a long-wave radio wave including the time information to the radio-controlled timepiece during the acquired transmission period;
Time radio wave transmitter.
請求項3または4に記載の時刻電波送信装置であって、
前記送信期間は、前記受信期間を含み、かつ、当該受信期間より長い、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to claim 3 or 4,
The transmission period includes the reception period and is longer than the reception period.
Time radio wave transmitter.
請求項1から5のいずれかに記載の時刻電波送信装置であって、
加速度センサ、温度センサ、光センサのうちいずれかの出力に基づいて、人体に装着されていない状態を検出する検出手段をさらに含み、
前記送信部は、前記人体に装着されていないことが検出された場合に、前記長波の電波の送信をしない、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to any one of claims 1 to 5,
further comprising detection means for detecting a state in which the device is not attached to the human body based on the output of any one of the acceleration sensor, temperature sensor, and optical sensor;
The transmission unit does not transmit the long-wave radio wave when it is detected that the transmission unit is not attached to the human body.
Time radio wave transmitter.
請求項1から6のいずれかに記載の時刻電波送信装置であって、
非接触充電用コイル、モーターコイル、スピーカーコイル、表示装置のうち少なくとも1つをさらに含み、
前記非接触充電用コイル、前記モーターコイル、前記スピーカーコイル、前記表示装置のうちいずれかは前記送信部に接続され、前記長波の電波を出力する、
時刻電波送信装置。
The time radio wave transmitter according to any one of claims 1 to 6,
further comprising at least one of a contactless charging coil, a motor coil, a speaker coil, and a display device;
any one of the contactless charging coil, the motor coil, the speaker coil, and the display device is connected to the transmitting unit and outputs the long-wave radio wave;
Time radio wave transmitter.
所定の長波の電波であって時刻情報を含む電波を受信する可搬型の電波時計と、
前記所定の長波以外の電波を介して現在の時刻を取得する時刻取得部、および、
前記可搬型の電波時計に向けて現在の時刻を示す時刻情報を含む前記所定の長波の電波を送信する送信部、
を含み、
前記電波時計と連結部材を介して連結され前記電波時計とともに人体に装着可能である、時刻電波送信装置と、
を含む時計システム。
a portable radio-controlled watch that receives radio waves that are predetermined long-wave radio waves and that include time information;
a time acquisition unit that acquires the current time via radio waves other than the predetermined long wave; and
a transmitter that transmits the predetermined long-wave radio wave containing time information indicating the current time to the portable radio-controlled timepiece;
including
a time radio wave transmitting device which is connected to the radio clock via a connecting member and which can be worn on the human body together with the radio clock;
Clock system including.
請求項8に記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置は、前記電波時計の装着者の操作に基づいて前記時刻情報を含む長波の電波を送信期間に送信し、
前記電波時計は、前記装着者の操作に基づいて、受信期間において長波の電波を受信する、
時計システム。
A timepiece system according to claim 8,
The time radio wave transmitting device transmits a long-wave radio wave including the time information during a transmission period based on the operation of the wearer of the radio-controlled timepiece,
The radio-controlled timepiece receives long-wave radio waves during a reception period based on the operation of the wearer.
clock system.
請求項8または9に記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置は、当該時刻電波送信装置が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、
前記電波時計は、当該電波時計が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、
前記送信部は、当該時刻電波送信装置が前記人体に装着されたことが検出された場合に、一定の送信期間、前記時刻情報を含む長波の電波を送信し、
前記電波時計は、当該電波時計が前記人体に装着されたことが検出された場合に、一定の受信期間、前記長波の電波を受信する、
時計システム。
A timepiece system according to claim 8 or 9,
The time radio wave transmitting device further includes detection means for detecting whether the time radio wave transmitting device is attached to the human body,
The radio-controlled timepiece further includes detection means for detecting whether or not the radio-controlled timepiece is worn on a human body,
When the time radio wave transmitting device is detected to be attached to the human body, the transmitting unit transmits a long wave radio wave including the time information for a certain transmission period,
The radio-controlled timepiece receives the long-wave radio wave for a certain reception period when it is detected that the radio-controlled timepiece is worn on the human body.
clock system.
請求項8または9に記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置は、当該時刻電波送信装置が人体に装着されたか否かを検出する検出手段をさらに含み、
前記電波時計は、当該電波時計が人体に装着されたか否かを検出し、
前記送信部は、当該時刻電波送信装置が前記人体に装着されていないことが検出されてから所定の送信待機期間が経過した後に、一定の送信期間、前記時刻情報を含む長波の電波を送信し、
前記電波時計は、当該電波時計が前記人体に装着されていないことが検出されてから所定の受信待機期間が経過した後に、一定の受信期間、前記長波の電波を受信する、
時計システム。
A timepiece system according to claim 8 or 9,
The time radio wave transmitting device further includes detection means for detecting whether the time radio wave transmitting device is attached to the human body,
the radio-controlled watch detects whether or not the radio-controlled watch is worn on a human body,
The transmission unit transmits long-wave radio waves including the time information for a certain transmission period after a predetermined transmission standby period has passed since it was detected that the time radio wave transmission device is not attached to the human body. ,
The radio-controlled timepiece receives the long-wave radio wave for a certain reception period after a predetermined reception standby period has elapsed since it was detected that the radio-controlled timepiece is not worn on the human body.
clock system.
請求項8から11のいずれかに記載の時計システムであって、
前記送信部は、毎時0分を含まない送信期間に前記長波の電波を送信し、
前記電波時計は、前記送信期間に含まれる受信期間に、前記長波の電波を受信する、
時計システム。
The timepiece system according to any one of claims 8 to 11,
The transmission unit transmits the long-wave radio wave in a transmission period that does not include 0 minutes every hour,
The radio-controlled timepiece receives the long-wave radio wave during a reception period included in the transmission period.
clock system.
請求項8から12のいずれかに記載の時計システムであって、
前記電波時計は、当該電波時計の状態を示す情報を、モーターコイルから出力される磁場、または、圧電素子から出力される音波により、前記時刻電波送信装置に向けて出力し、
前記時刻電波送信装置の前記送信部は、前記モーターコイルから出力される磁場、または、圧電素子から出力される音波から取得される、前記情報に基づいて、長波の電波を送信する、
時計システム。
The timepiece system according to any one of claims 8 to 12,
The radio-controlled timepiece outputs information indicating the state of the radio-controlled timepiece to the time radio wave transmitter by means of a magnetic field output from a motor coil or a sound wave output from a piezoelectric element,
The transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits long wave radio waves based on the information obtained from the magnetic field output from the motor coil or the sound wave output from the piezoelectric element,
clock system.
請求項8から13のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記電波時計は、UTC時刻が前記受信期間の内にある場合に前記長波の電波を受信し、
前記時刻電波送信装置の前記送信部は、UTC時刻が前記送信期間の内にある場合に前記所定の長波の電波を送信する、
時計システム。
A clock system according to any one of claims 8 to 13,
the radio-controlled timepiece receives the long-wave radio wave when the UTC time is within the reception period;
The transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits the predetermined long wave radio wave when the UTC time is within the transmission period.
clock system.
請求項8から14のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記電波時計は、当該電波時計が標準電波を受信する複数の受信期間の間隔より、前記時刻電波送信装置が送信する前記長波の電波を受信する複数の受信期間の間隔が短くなるように、前記長波の電波を受信する、
時計システム。
A timepiece system according to any one of claims 8 to 14,
The radio-controlled timepiece is configured such that the intervals between the plurality of reception periods during which the radio-controlled clock receives the long-wave radio waves transmitted by the time radio wave transmitter are shorter than the intervals between the plurality of reception periods during which the radio-controlled clock receives the standard radio waves. receive long-wave radio waves,
clock system.
請求項8から15のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置の前記送信部が現在の時刻を示す時刻情報を含む長波の電波を送信する期間は、前記電波時計が標準電波において1つの時刻を送信する期間より短い、
時計システム。
A timepiece system according to any one of claims 8 to 15,
The period during which the transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits long-wave radio waves containing time information indicating the current time is shorter than the period during which the radio clock transmits one time in the standard radio wave.
clock system.
請求項8から16のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置の前記送信部は、UTC時刻および時差情報と、サマータイム情報と、受信対象の機種と、誤り訂正符号と、のうち少なくとも一部を含む時刻情報を含む長波の電波を送信する、
時計システム。
A clock system according to any one of claims 8 to 16,
The transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits long-wave radio waves containing time information including at least part of UTC time and time difference information, daylight saving time information, a model to be received, and an error correction code. ,
clock system.
請求項8から17のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置の前記送信部は、現在の位置に基づいて、複数の地域における標準電波のうち、現在の地域で送信されていない標準電波の周波数により時刻情報を含む電波を送信し、
前記電波時計は、現在の地域に基づいて、前記周波数により時刻情報を含む電波を受信する、
時計システム。
A clock system according to any one of claims 8 to 17,
The transmission unit of the time radio wave transmitting device transmits a radio wave including time information based on the current position, out of the standard radio waves in a plurality of areas, using the frequency of the standard radio wave that is not transmitted in the current area,
The radio clock receives radio waves containing time information at the frequency based on the current region.
clock system.
請求項8から17のうちいずれかに記載の時計システムであって、
前記時刻電波送信装置の前記送信部は、現在の地域でいずれの標準電波も送信されていない場合に、時刻情報を含む電波を送信し、
前記電波時計は、現在の地域でいずれの標準電波も送信されていない場合に、前記時刻電波送信装置から送信される、時刻情報を含む電波を受信する、
時計システム。
A clock system according to any one of claims 8 to 17,
The transmitting unit of the time radio wave transmitting device transmits a radio wave including time information when no standard radio wave is transmitted in the current area,
The radio clock receives radio waves containing time information transmitted from the time radio wave transmitting device when no standard radio wave is being transmitted in the current area.
clock system.
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