JP6440500B2 - Wireless communication device - Google Patents

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Description

本発明は、メータにて計測された水道、ガスなどの使用量を無線網を利用してセンタ側へ送信する無線通信装置に関する。   The present invention relates to a wireless communication apparatus that transmits a usage amount of water, gas, or the like measured by a meter to a center side using a wireless network.

従来、ガス、水道等のメータ検針用に開発された無線テレメータシステムでは、ホストコンピュータおよびセンタ網制御装置を備えたセンタ側装置にPHS網、FOMA網などの広域無線網を介して無線親機が接続される。また、無線親機には、複数の無線子機が接続されており、無線子機の夫々には検針用のメータが接続されている。メータから得られる検針値などのデータは、無線子機から無線親機へ送信され、さらに無線親機からセンタ側の装置へ送信される。   Conventionally, in a wireless telemeter system developed for meter reading of gas, water, etc., a wireless master unit is connected to a center side device equipped with a host computer and a center network control device via a wide area wireless network such as a PHS network and a FOMA network. Connected. In addition, a plurality of wireless slave devices are connected to the wireless master device, and a meter for meter reading is connected to each of the wireless slave devices. Data such as the meter reading value obtained from the meter is transmitted from the wireless slave unit to the wireless master unit, and further transmitted from the wireless master unit to the center side device.

無線テレメータシステムにおける無線子機は、駆動用の電源として、例えばリチウム1次電池を備え、10年以上の間電池交換することなく駆動できるように構成されている。一方、無線親機は、消費電力が大きく、リチウム1次電池を使用した場合には頻繁に電池交換が必要となる。商用電源については、周辺に商用電源が無い場合には使用することができない。そこで、無線親機の電源として、例えば、太陽電池と、太陽電池から供給する電力を蓄積するキャパシタとを組み合わせたソーラー電源が提案されている(例えば、特許文献1を参照)。   The wireless slave unit in the wireless telemeter system includes, for example, a lithium primary battery as a power source for driving, and is configured to be driven without replacing the battery for 10 years or more. On the other hand, the wireless master unit consumes a large amount of power, and when a lithium primary battery is used, it is necessary to frequently replace the battery. The commercial power source cannot be used when there is no commercial power source in the vicinity. Thus, for example, a solar power source that combines a solar cell and a capacitor that accumulates power supplied from the solar cell has been proposed as a power source for the wireless master device (see, for example, Patent Document 1).

従来の無線親機で用いられているようなキャパシタは、一般的に、充放電による劣化は少ないため、太陽電池と組み合わせて充放電を繰り返し行ったとしても、蓄電素子として長期間使用できるという利点を有している。   Capacitors such as those used in conventional wireless master units are generally less susceptible to deterioration due to charging / discharging, and therefore can be used for a long time as a power storage element even when repeated charging / discharging in combination with solar cells. have.

特許5570897号公報Japanese Patent No. 55709797

また、特許文献1には、キャパシタ電圧を検知して、ソーラー電源部における異常の有無を判断する構成が開示されている。例えば、キャパシタ電圧が予め設定された期間連続して満充電電圧とならなかった場合、または連続して下降した場合、太陽電池との接続部における断線、キャパシタの故障、設置場所の周囲に新たな建築物が建造され、太陽電池が日陰になった等の可能性があるため、ソーラー電源部に異常があると判断し、センタ側装置に通知する構成が開示されている。   Patent Document 1 discloses a configuration in which a capacitor voltage is detected to determine whether there is an abnormality in the solar power supply unit. For example, if the capacitor voltage does not reach the full charge voltage continuously for a preset period, or if it drops continuously, disconnection at the connection with the solar cell, failure of the capacitor, new around the installation location Since there is a possibility that a building has been built and the solar cell has become shaded, a configuration is disclosed in which it is determined that there is an abnormality in the solar power supply unit and the center side device is notified.

しかしながら、太陽電池から供給される電力によりキャパシタが充電されている場合、無線親機での消費電力に比べて充電電力が大きいため、無線親機での待機消費電流が数mA程度増えた場合であっても、キャパシタ電圧の変化として検知することができず、その結果、上述したような異常を検出することができない可能性があるという問題点を有している。   However, when the capacitor is charged by the power supplied from the solar battery, the charging power is larger than the power consumption in the wireless master unit, and therefore the standby current consumption in the wireless master unit is increased by several mA. Even if it exists, it cannot detect as a change of a capacitor voltage, As a result, there exists a problem that abnormality as above-mentioned may not be detected.

本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、通信部における僅かな消費電力の増減に伴う異常を検出することができる無線通信装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a wireless communication apparatus capable of detecting an abnormality associated with a slight increase or decrease in power consumption in a communication unit.

本願の無線通信装置は、無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、前記蓄電器の電圧を時系列的に検出する検出手段と、該検出手段が検出した電圧を、所定の電圧V1及びV2(V1>V2)と比較する比較手段と、前記蓄電器の電圧がV1以上又はV2未満の場合にオフ信号(又はオン信号)を出力し、前記蓄電器の電圧がV1未満かつV2以上の場合にオン信号(又はオフ信号)を出力する信号出力手段と、該信号出力手段が出力する信号がオン信号(又はオフ信号)である時間を前記蓄電器の放電時間として計時する計時手段と、該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段とを備えることを特徴とする。 The wireless communication device of the present application includes a communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network, and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell, and the capacitor stores the power to operate the communication unit. In a wireless communication apparatus including a power supply unit that supplies power to the communication unit, a detection unit that detects the voltage of the battery in time series, and the voltage detected by the detection unit are set to predetermined voltages V1 and V2. Comparison means for comparing with (V1> V2), and an off signal (or an on signal) is output when the voltage of the battery is V1 or more or less than V2, and is turned on when the voltage of the battery is less than V1 and more than V2. and signal output means for outputting a signal (or off signal), the counting means for counting a signal output from said signal output means time is on the signal (or off signal) as discharge time of the capacitor, is the regimen time means Based on the discharge time of the time, characterized in that it comprises a determination means for determining presence or absence of abnormal operation in the communication unit.

本願の無線通信装置は、無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、前記蓄電器の放電時間を計時する計時手段と、該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段と、時刻を出力する時計手段と、該時計手段が出力する時刻が所定の時間帯に属するか否かを判断する手段とを備え、前記時刻が前記所定の時間帯に属すると判断した場合、前記計時手段は、前記蓄電器の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする。 The wireless communication device of the present application includes a communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network, and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell, and the capacitor stores the power to operate the communication unit. In a wireless communication device including a power supply unit that supplies power to the communication unit, a time measuring unit that measures the discharge time of the battery, and an operation abnormality in the communication unit based on the discharge time measured by the time measuring unit determining means for determining whether, and clock means for outputting a time, e Bei time output from said time meter means and means for determining whether belonging to the prescribed time zone, time zone the time of the predetermined In the case where it is determined that it belongs, the time measuring means is configured not to time the discharge time of the battery.

本願の無線通信装置は、無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、前記蓄電器の放電時間を計時する計時手段と、該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段と、前記蓄電器が充電中であるか否かを判断する手段とを備え、前記蓄電器が充電中であると判断した場合、前記計時手段は、前記蓄電器の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする。 The wireless communication device of the present application includes a communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network, and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell, and the capacitor stores the power to operate the communication unit. In a wireless communication device including a power supply unit that supplies power to the communication unit, a time measuring unit that measures the discharge time of the battery, and an operation abnormality in the communication unit based on the discharge time measured by the time measuring unit comprising determining means for determining whether, and means for the capacitor to determine whether or not charging, when the capacitor is determined to be charging, the clock means is clocking the discharge time of the capacitor It is characterized by not doing so.

本願の無線通信装置は、前記蓄電器の放電時間に対する基準値を設定する手段を更に備え、前記判定手段は、前記計時手段が計時した放電時間が設定した基準値と異なる場合、前記通信部の動作に異常が有ると判定するようにしてあることを特徴とする。   The wireless communication device of the present application further includes means for setting a reference value for the discharge time of the battery, and the determination means operates when the discharge time is different from the reference value set by the time measuring means. It is characterized in that it is determined that there is an abnormality.

本願によれば、蓄電時間の放電時間に基づき、通信部における僅かな消費電力の増減に伴う異常を検出することができる。   According to the present application, it is possible to detect an abnormality associated with a slight increase or decrease in power consumption in the communication unit based on the discharge time of the storage time.

無線テレメータシステムの全体構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the whole structure of a radio telemeter system. 無線親機の内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of a wireless main | base station. 待機状態における無線親機の消費電流の時間変化を示すグラフである。It is a graph which shows the time change of the consumption current of the wireless main | base station in a standby state. キャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the relationship between a capacitor voltage and a contact output. 通信部での消費電流が減少した場合のキャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the relationship between the capacitor voltage and contact output when the consumption current in a communication part reduces. 通信部での消費電流が増加した場合のキャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the relationship between the capacitor voltage and contact output when the consumption current in a communication part increases. 制御部が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the determination process which a control part performs. 実施の形態2において制御部が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。10 is a flowchart illustrating a procedure of determination processing executed by a control unit in the second embodiment. 実施の形態3に係る無線親機の内部構成を示すブロック図である。6 is a block diagram showing an internal configuration of a wireless master device according to Embodiment 3. FIG. 実施の形態3において制御部が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。12 is a flowchart illustrating a procedure of determination processing executed by a control unit in the third embodiment. 基準時間T0の設定手順を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the setting procedure of the reference time T0.

以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
(実施の形態1)
図1は無線テレメータシステムの全体構成を示すブロック図である。本実施の形態に係る無線テレメータシステムは、センタ側の構成として、ホストコンピュータ11及びセンタ側網制御装置12を備え、端末側の構成として、無線親機20、無線子機30,30,…,30、及びメータ31,31,…,31を備える。メータ31は、例えば需要家毎に設置され、ガス、水道、電気などの供給物の使用量を計測し、計測結果(検針値)を出力する計測器である。本実施の形態に係る無線テレメータシステムは、例えば、センタ側から端末側へ制御信号(検針値の取得要求)を送信することにより、メータ31が計測する検針値のデータを取得するように構成されている。センタ側から端末側へ送信される検針値の取得要求は、広域無線網N1を通じて無線親機20へ送信され、当該無線親機20から1又は複数の無線子機30へ送信される。各無線子機30は、検針値の取得要求を受信した場合、自機に接続されたメータ31から検針値のデータを取得する。無線子機30は、取得した検針値のデータをセンタ側へ送信する。このとき、無線子機30からセンタ側へ送信される検針値のデータは、1又は複数の無線子機30を介して無線親機20へ送信され、無線親機20から広域無線網N1を通じてセンタ側(ホストコンピュータ11)へ送信される。
なお、検針指示に係る制御信号、検針値のデータだけでなく、センタ側から端末側へ通知すべき情報、端末側からセンタ側へ通知すべき情報が広域無線網N1を介して適宜送受信されるように構成されている。
Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to the drawings showing embodiments thereof.
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the radio telemeter system. The radio telemeter system according to the present embodiment includes a host computer 11 and a center-side network control device 12 as a configuration on the center side, and a radio master unit 20, radio slave units 30, 30,. 30 and meters 31, 31, ..., 31 are provided. The meter 31 is a measuring device that is installed, for example, for each consumer, measures the amount of supply such as gas, water, and electricity, and outputs a measurement result (meter reading value). The radio telemeter system according to the present embodiment is configured to acquire data of meter reading values measured by the meter 31, for example, by transmitting a control signal (meter reading value acquisition request) from the center side to the terminal side. ing. The acquisition value acquisition request transmitted from the center side to the terminal side is transmitted to the wireless master device 20 through the wide area wireless network N1, and is transmitted from the wireless master device 20 to one or a plurality of wireless slave devices 30. When each wireless slave device 30 receives a meter reading acquisition request, it acquires meter reading data from a meter 31 connected to the device. The wireless slave unit 30 transmits the acquired meter reading data to the center side. At this time, meter reading data transmitted from the wireless slave unit 30 to the center side is transmitted to the wireless master unit 20 via one or a plurality of wireless slave units 30, and the center is transmitted from the wireless master unit 20 through the wide area wireless network N1. To the host (host computer 11).
Not only the control signal related to the meter reading instruction and the data of the meter reading value but also the information to be notified from the center side to the terminal side and the information to be notified from the terminal side to the center side are appropriately transmitted / received via the wide area wireless network N1. It is configured as follows.

センタ側網制御装置12と端末側の無線親機20とは、例えばPHS網、FOMA網などの広域無線網N1に接続され、広域無線網N1を介して無線通信を行う。なお、図1に示す例では、広域無線網N1に接続されている無線親機20の数を1つとしたが、複数の無線親機20が接続されていてもよいことは勿論のことである。   The center-side network control device 12 and the terminal-side wireless master device 20 are connected to a wide-area wireless network N1 such as a PHS network or a FOMA network, and perform wireless communication via the wide-area wireless network N1. In the example shown in FIG. 1, the number of the wireless master devices 20 connected to the wide area wireless network N1 is one, but it goes without saying that a plurality of wireless master devices 20 may be connected. .

センタ側網制御装置12は、例えばテレメータシステムを運用する事業者に設けられ、広域無線網N1を介した端末側との通信を制御する機能を有する。センタ側網制御装置12は、ホストコンピュータ11から端末側へ送信すべきデータが入力された場合、広域無線網N1の通信規格に準拠した通信方式にて、端末側へデータを送信する。また、端末側から送信されたデータを広域無線網N1を介して受信した場合、受信したデータをホストコンピュータ11へ送信するように構成されている。   The center-side network control device 12 is provided, for example, in a business operator who operates a telemeter system, and has a function of controlling communication with the terminal side via the wide area wireless network N1. When data to be transmitted from the host computer 11 to the terminal side is input from the host computer 11, the center side network control device 12 transmits the data to the terminal side by a communication method compliant with the communication standard of the wide area wireless network N1. In addition, when the data transmitted from the terminal side is received via the wide area wireless network N1, the received data is transmitted to the host computer 11.

無線親機20は、広域無線網N1を介してセンタ側に接続されると共に、複数の無線子機30,30,…,30との間で、例えばスター型やメッシュ型の狭域無線網N2を形成する。無線親機20は、広域無線網N1を介してセンタ側のホストコンピュータ11と無線通信を行うと共に、狭域無線網N2を介して無線子機30,30,…,30と無線通信を行うように構成されている。   The wireless master device 20 is connected to the center side via the wide-area wireless network N1, and, for example, a star-type or mesh-type narrow-area wireless network N2 between the plurality of wireless slave devices 30, 30,. Form. The wireless master device 20 performs wireless communication with the host computer 11 on the center side via the wide area wireless network N1, and wireless communication with the wireless slave devices 30, 30,..., 30 via the narrow area wireless network N2. It is configured.

無線子機30は、自機に接続されたメータ31から検針値を取得した場合、検針値を示すデータを狭域無線網N2を介して無線親機20へ送信する。このとき、当該無線子機30は、直接的に無線親機20へデータを送信するか、又は他の1又は複数の無線子機30,30,…,30を介して無線親機20へデータを送信する。無線親機20は、無線子機30から送信されるデータを受信した場合、及び自機においてホストコンピュータ11へ通知すべきイベントが発生した場合等において、広域無線網N1を介してホストコンピュータ11と無線通信を行う。   When the wireless slave device 30 acquires the meter reading value from the meter 31 connected to the wireless slave device 30, the wireless slave device 30 transmits data indicating the meter reading value to the wireless master device 20 via the narrow area wireless network N2. At this time, the wireless slave device 30 directly transmits data to the wireless master device 20 or transmits data to the wireless master device 20 via one or more other wireless slave devices 30, 30,. Send. The wireless master device 20 receives the data transmitted from the wireless slave device 30 and the host computer 11 via the wide area wireless network N1 when an event to be notified to the host computer 11 occurs in the own device. Perform wireless communication.

本実施の形態に係る無線親機20は、太陽電池パネル21から供給される電力を蓄電するためのキャパシタ212(図2を参照)を有しており、このキャパシタ212から供給される電力により動作するように構成されている。   The wireless master device 20 according to the present embodiment has a capacitor 212 (see FIG. 2) for storing electric power supplied from the solar cell panel 21, and operates by the electric power supplied from the capacitor 212. Is configured to do.

図2は無線親機20の内部構成を示すブロック図である。無線親機20は、太陽電池パネル21からの電力を蓄電し、無線親機20が備えるハードウェア各部に電力を供給する電源部210と、広域無線網N1を介してセンタ側の装置と通信を行うと共に、狭域無線網N2を介して無線子機30と通信を行う通信部220とを備える。   FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of the wireless master device 20. The wireless master device 20 stores power from the solar cell panel 21 and communicates with a power supply unit 210 that supplies power to each hardware unit included in the wireless master device 20 and a center-side device via the wide area wireless network N1. And a communication unit 220 that communicates with the wireless slave unit 30 via the narrow-area wireless network N2.

電源部210は、充電制御部211、キャパシタ212、電源出力部213、第1電圧検知部214、第2電圧検知部215、接点出力部216を備える。   The power supply unit 210 includes a charge control unit 211, a capacitor 212, a power supply output unit 213, a first voltage detection unit 214, a second voltage detection unit 215, and a contact output unit 216.

充電制御部211は、太陽電池パネル21から供給される電力によりキャパシタ212を充電するように構成されている。キャパシタ212は、太陽電池パネル21から供給される電力を蓄積するための蓄電器であり、たとえばリチウムイオンキャパシタが用いられる。キャパシタ212は、天候不良が続き、太陽電池パネル21から十分な電力が供給されない場合であっても、通信部220を稼働できるだけの電力を蓄積できるものであることが好ましい。電源出力部213は、キャパシタ212に蓄積されている電力を通信部220に適宜供給するように構成されている。   The charging control unit 211 is configured to charge the capacitor 212 with the power supplied from the solar cell panel 21. Capacitor 212 is a capacitor for accumulating electric power supplied from solar cell panel 21, and for example, a lithium ion capacitor is used. Capacitor 212 is preferably capable of storing enough power to operate communication unit 220 even when bad weather continues and sufficient power is not supplied from solar cell panel 21. The power output unit 213 is configured to appropriately supply the power stored in the capacitor 212 to the communication unit 220.

第1電圧検知部214及び第2電圧検知部215は、キャパシタ212の電圧をそれぞれ所定の閾値電圧Th1,Th2(Th1>Th2)とを比較する比較回路を備える。閾値電圧Th1は、たとえば満充電状態におけるキャパシタ212の電圧より少しだけ小さい値に設定され、閾値電圧Th2は、たとえば無線親機20の通常の稼働状態におけるキャパシタ212の電圧最小値より少しだけ大きい値に設定される。   The first voltage detection unit 214 and the second voltage detection unit 215 include a comparison circuit that compares the voltage of the capacitor 212 with predetermined threshold voltages Th1 and Th2 (Th1> Th2), respectively. The threshold voltage Th1 is set to a value that is slightly smaller than the voltage of the capacitor 212 in the fully charged state, for example, and the threshold voltage Th2 is a value that is slightly larger than the minimum voltage value of the capacitor 212 in the normal operating state of the wireless master device 20, for example. Set to

接点出力部216は、第1電圧検知部214及び第2電圧検知部215での比較結果に応じたパルス信号を出力する。本実施の形態では、接点出力部216は、キャパシタ212の電圧(キャパシタ電圧)が閾値電圧Th1以上、又は閾値電圧Th2未満の場合にオフ信号を出力し、閾値電圧Th1未満かつ閾値電圧Th2以上の場合にオン信号を出力するように構成されている。   The contact output unit 216 outputs a pulse signal corresponding to the comparison result in the first voltage detection unit 214 and the second voltage detection unit 215. In the present embodiment, the contact output unit 216 outputs an off signal when the voltage of the capacitor 212 (capacitor voltage) is equal to or higher than the threshold voltage Th1 or lower than the threshold voltage Th2, and is lower than the threshold voltage Th1 and equal to or higher than the threshold voltage Th2. In this case, an ON signal is output.

通信部220は、制御部221、記憶部222、広域無線通信部223、狭域無線通信部224、接続部225、接点入力部226を備える。   The communication unit 220 includes a control unit 221, a storage unit 222, a wide area wireless communication unit 223, a narrow area wireless communication unit 224, a connection unit 225, and a contact input unit 226.

制御部221は、例えば、CPU、ROMなどを備え、ROMに予め格納された制御プログラムをCPUが実行することにより、機器全体を本発明に係る無線通信装置として機能させる。また、制御部221は、時刻情報を出力する時計手段(不図示)、開始指示を与えてから終了指示を与えるまでの時間を計測するタイマ(不図示)を備えていてもよい。   The control unit 221 includes, for example, a CPU, a ROM, and the like, and causes the entire device to function as the wireless communication device according to the present invention by the CPU executing a control program stored in advance in the ROM. In addition, the control unit 221 may include a clock unit (not shown) that outputs time information, and a timer (not shown) that measures a time from when a start instruction is given to when an end instruction is given.

記憶部222は、例えば、EEPROM(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)などの不揮発性メモリにより構成されており、自機の動作に関する設定情報、自機及び通信相手のアドレス、検針日に係る情報等を記憶する。   The storage unit 222 is configured by a non-volatile memory such as an EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory), for example, and stores setting information related to the operation of the own device, addresses of the own device and a communication partner, information related to the meter reading date, and the like. Remember.

広域無線通信部223は、図に示していないアンテナを通じて電波を発信または受信することにより、広域無線網N1を介した無線通信を行う。無線親機20は、例えば、無線子機30から送信される検針値のデータを狭域無線通信部224を通じて受信した場合、当該データを広域無線通信部223を通じてセンタ側のホストコンピュータ11へ送信する。また、広域無線通信部223は、アンテナを通じて電波を受信した場合、受信した電波をデコードすることによって所定の形式の信号を取得する。広域無線通信部223を通じて入力される信号には、例えば、ホストコンピュータ11からの起動指令などの各種制御コマンドが含まれる。広域無線通信部223は、受信した電波をデコードして得られる信号を制御部221へ出力する。制御部221は、広域無線通信部223から入力された信号を取得した場合、その信号に基づいて各種の制御を行う。   The wide area wireless communication unit 223 performs wireless communication via the wide area wireless network N1 by transmitting or receiving radio waves through an antenna not shown in the figure. For example, when the wireless master device 20 receives the meter reading data transmitted from the wireless slave device 30 through the narrow-area wireless communication unit 224, the wireless master device 20 transmits the data to the center-side host computer 11 through the wide-area wireless communication unit 223. . In addition, when the wide-area wireless communication unit 223 receives a radio wave through an antenna, the wide-area radio communication unit 223 acquires a signal in a predetermined format by decoding the received radio wave. The signal input through the wide area wireless communication unit 223 includes, for example, various control commands such as a start command from the host computer 11. The wide area wireless communication unit 223 outputs a signal obtained by decoding the received radio wave to the control unit 221. When the control unit 221 acquires a signal input from the wide area wireless communication unit 223, the control unit 221 performs various controls based on the signal.

なお、本実施の形態では、無線親機20がNCUの機能を有するものとして説明するが、NCUの機能を有する網制御装置を個別の装置として用意し、無線親機20を網制御装置に接続する構成であってもよい。この場合、無線親機20は、網制御装置を接続する接続インタフェースを備え、接続インタフェースに接続された網制御装置を介してセンタ側と通信を行う構成とすればよい。   In this embodiment, the wireless master device 20 is described as having an NCU function. However, a network control device having an NCU function is prepared as an individual device, and the wireless master device 20 is connected to the network control device. It may be configured to. In this case, the wireless master device 20 may be configured to include a connection interface for connecting the network control device and to communicate with the center side via the network control device connected to the connection interface.

狭域無線通信部224は、図に示していないアンテナを通じて電波を発信または受信することによって、複数の無線子機30,30,…,30と所定の無線通信方式にて通信を行う。この無線通信方式として、例えば特定小電力無線方式を用いることができる。無線親機20の狭域無線通信部224は、例えば、送信すべきデータを有する無線子機30を探索するための探索信号として、ビーコンを間欠的に送信する。また、狭域無線通信部224は、無線子機30から送信されるビーコンを受信した場合であって、自装置が送信すべきデータを有するとき、当該データをビーコンの送信元へ送信する。   The narrow area wireless communication unit 224 communicates with a plurality of wireless slave units 30, 30,..., 30 by a predetermined wireless communication method by transmitting or receiving radio waves through an antenna not shown. As this wireless communication system, for example, a specific low power wireless system can be used. For example, the narrow area wireless communication unit 224 of the wireless master device 20 intermittently transmits a beacon as a search signal for searching for the wireless slave device 30 having data to be transmitted. In addition, when the narrow area wireless communication unit 224 receives a beacon transmitted from the wireless slave unit 30 and has data to be transmitted, the narrow area wireless communication unit 224 transmits the data to the transmission source of the beacon.

接続部225は、各種の機器を接続するためのポート(不図示)を備える。接続部225に接続される機器は、ガス、水道、電気などの使用量を計測するメータ31、無線親機20に対する各種設定情報を入力するための設定器等である。なお、接続部225にメータ31を接続するか否かは適宜定めることができ、無線親機20の設置場所付近にメータ31が設置されていなければ、接続部225にメータ31が接続されていなくてもよい。   The connection unit 225 includes a port (not shown) for connecting various devices. The devices connected to the connection unit 225 are a meter 31 that measures the usage amount of gas, water, electricity, etc., a setting device for inputting various setting information for the wireless master device 20, and the like. Whether or not the meter 31 is connected to the connection unit 225 can be determined as appropriate. If the meter 31 is not installed near the installation location of the wireless master device 20, the meter 31 is not connected to the connection unit 225. May be.

接点入力部226は、電源部210の接点出力部216から出力されるパルス信号が入力される入力端子(不図示)を備える。接点入力部226は、入力端子を通じて入力された接点出力部216からのパルス信号を制御部221へ送出する。   The contact input unit 226 includes an input terminal (not shown) to which a pulse signal output from the contact output unit 216 of the power supply unit 210 is input. The contact input unit 226 sends a pulse signal from the contact output unit 216 input through the input terminal to the control unit 221.

制御部221は、接点入力部226を通じて入力されるパルス信号に基づき、電源部210が備えるキャパシタ212の放電時間を計時する。そして、制御部221は、計時した放電時間が予め設定した基準時間より長い場合(若しくは短い場合)、通信部220の動作に異常があると判定し、その旨を報知する構成としている。   The control unit 221 measures the discharge time of the capacitor 212 included in the power supply unit 210 based on the pulse signal input through the contact input unit 226. When the measured discharge time is longer (or shorter) than the preset reference time, the control unit 221 determines that there is an abnormality in the operation of the communication unit 220 and notifies that fact.

なお、本実施の形態では、接続部225とは別に接点入力部226を設ける構成としたが、接続部225が、接点出力部216からのパルス信号を入力するための入力端子を備える構成であってもよい。この場合、接続部225に設けられる入力端子は、接点出力部216から出力されるパルス信号の入力専用に設けられる端子である必要はない。   In this embodiment, the contact input unit 226 is provided separately from the connection unit 225. However, the connection unit 225 includes an input terminal for inputting a pulse signal from the contact output unit 216. May be. In this case, the input terminal provided in the connection unit 225 does not need to be a terminal provided exclusively for inputting the pulse signal output from the contact output unit 216.

また、無線親機20は、設置作業、保守点検等を行う作業員に対して報知すべき情報を表示するための表示部、作業員からの各種設定操作を受付けるための操作部等を更に備えるものであってもよい。   The wireless master device 20 further includes a display unit for displaying information to be notified to a worker who performs installation work, maintenance inspection, and the like, an operation unit for receiving various setting operations from the worker, and the like. It may be a thing.

以下、無線親機20の動作について説明する。
図3は待機状態における無線親機20の消費電流の時間変化を示すグラフである。図3の横軸は時間、縦軸は待機状態における無線親機20の消費電流の大きさを示している。無線親機20は、待機状態においてもアクセスポイント、フェムトセル等を探索するための探索処理を定期的(例えば、2〜3秒間隔)に実行する。無線親機20の消費電流は、待機状態において1mA程度であるが、上述のような探索処理を行った場合、瞬間的に100mAから500mA程度まで上昇する。
Hereinafter, the operation of the wireless master device 20 will be described.
FIG. 3 is a graph showing a change over time in current consumption of the wireless master device 20 in the standby state. In FIG. 3, the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the current consumption of the wireless master device 20 in the standby state. The wireless master device 20 periodically executes a search process for searching for access points, femtocells, etc. even in a standby state (for example, at intervals of 2 to 3 seconds). The current consumption of the wireless master device 20 is about 1 mA in the standby state, but when the search process as described above is performed, it instantaneously increases from about 100 mA to about 500 mA.

しかしながら、無線親機20における消費電流の変化を検出し、通信部220における動作異常の有無を判定することは困難である。例えば、キャパシタ212が太陽電池パネル21から供給される電力により充電されている場合、無線親機20における消費電力に比べて充電電力が大きいため、キャパシタ電圧に異常が現れず、異常を検出することが困難である。また、待機時には上述したようなパルス状の電流が流れるが、このようなパルス電流を電流センサにより計測しようとすれば、サンプリング間隔を非常に狭める必要がると共に、感度が高いセンサを用いる必要があるという問題点を有している。   However, it is difficult to detect a change in current consumption in the wireless master device 20 and determine whether there is an operation abnormality in the communication unit 220. For example, when the capacitor 212 is charged with the power supplied from the solar cell panel 21, the charging power is larger than the power consumption in the wireless master device 20, so that no abnormality appears in the capacitor voltage and the abnormality is detected. Is difficult. In addition, a pulsed current as described above flows during standby, but if it is attempted to measure such a pulse current with a current sensor, the sampling interval must be very narrow and a sensor with high sensitivity must be used. There is a problem that there is.

また、無線親機20の待機状態での消費電流が例えば数mA程度増えた場合であっても、キャパシタ容量に余裕がある場合には、キャパシタ212の充放電動作が正常に実行されるため、消費電流の僅かな増加を充放電動作の異常として検出することは困難である。   Further, even when the current consumption in the standby state of the wireless master device 20 is increased by about several mA, for example, when the capacitor capacity is sufficient, the charge / discharge operation of the capacitor 212 is normally executed. It is difficult to detect a slight increase in current consumption as an abnormal charge / discharge operation.

更に、キャパシタ212の静電容量や充電電圧、及び無線親機20の消費電力には機器毎のバラツキが存在するため、キャパシタ電圧にバラツキが発生し、無線親機20の僅かな消費電流の変化を検出することは困難である。   Furthermore, since there are variations among devices in the capacitance and charging voltage of the capacitor 212 and the power consumption of the wireless master device 20, the capacitor voltage varies and a slight change in the current consumption of the wireless master device 20 occurs. Is difficult to detect.

そこで、本願に開示する無線親機20は、夜間における非充電時のキャパシタ212の放電時間を計時することにより、無線親機20における数mA程度の消費電流の異常を検出する構成としている。   Therefore, the wireless master device 20 disclosed in the present application is configured to detect an abnormality in current consumption of about several mA in the wireless master device 20 by measuring the discharge time of the capacitor 212 during non-charging at night.

図4はキャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。図4の上段に示すグラフは、横軸に時刻、縦軸にキャパシタ212の電圧(キャパシタ電圧)をとり、キャパシタ電圧の時刻変化を示したものである。また、図4の下段に示す波形図は、接点出力部216が出力するパルス信号の時刻変化を、キャパシタ電圧の時刻変化に対応させて示したものである。   FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the relationship between the capacitor voltage and the contact output. The graph shown in the upper part of FIG. 4 shows time variation of the capacitor voltage, with time on the horizontal axis and voltage of the capacitor 212 (capacitor voltage) on the vertical axis. The waveform diagram shown in the lower part of FIG. 4 shows the time change of the pulse signal output from the contact output unit 216 in correspondence with the time change of the capacitor voltage.

キャパシタ電圧は、太陽電池パネル21に太陽光が入射し始める朝方(日の出後)の時間帯から徐々に増加し、例えば2時間程度で最大値となる。太陽電池パネル21から供給される電力によりキャパシタ212が充電されている場合、無線親機20での消費電力に比べ充電電力が大きいため、日中はキャパシタ電圧に変化は殆ど生じず、キャパシタ電圧は最大値の状態で維持される。   The capacitor voltage gradually increases from the time zone in the morning (after sunrise) when sunlight enters the solar cell panel 21, and reaches a maximum value in about 2 hours, for example. When the capacitor 212 is charged with the power supplied from the solar cell panel 21, the charging power is larger than the power consumption in the wireless master device 20, and therefore the capacitor voltage hardly changes during the day. The maximum value is maintained.

夕方以降に太陽電池パネル21への太陽光の入射量が減少し、無線親機20での消費電力が充電電力より大きくなった場合、キャパシタ電圧は減少し始める。キャパシタ電圧は、夜間において徐々に減少し、次の日の朝方を迎える頃に最小値となる。以降、キャパシタ212は、充放電を繰り返し、図4のグラフに示すような時刻変化を示す。   When the amount of sunlight incident on the solar cell panel 21 decreases after the evening and the power consumption in the wireless master device 20 becomes larger than the charging power, the capacitor voltage starts to decrease. The capacitor voltage gradually decreases at night, and reaches a minimum value around the morning of the next day. Thereafter, the capacitor 212 repeats charging and discharging, and shows a time change as shown in the graph of FIG.

本実施の形態では、キャパシタ電圧と2つの閾値電圧Th1,Th2との高低をそれぞれ第1電圧検知部214及び第2電圧検知部215にて比較する。また、第1電圧検知部214及び第2電圧検知部215での比較結果に応じて、接点出力部216はパルス信号を出力する。具体的には、接点出力部216は、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1以上、又は閾値電圧Th2未満である場合(キャパシタ212が充電中である場合、または、放電開始直後若しくは放電終了直前である場合)、オフ信号を出力し、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1未満かつ閾値電圧Th2以上である場合(キャパシタ212が放電していると見做せる場合)、オン信号を出力する。   In the present embodiment, the first voltage detection unit 214 and the second voltage detection unit 215 compare the levels of the capacitor voltage and the two threshold voltages Th1 and Th2, respectively. Further, the contact output unit 216 outputs a pulse signal in accordance with the comparison result in the first voltage detection unit 214 and the second voltage detection unit 215. Specifically, the contact output unit 216 has a capacitor voltage equal to or higher than the threshold voltage Th1 or lower than the threshold voltage Th2 (when the capacitor 212 is being charged, or immediately after the start of discharge or immediately before the end of discharge). When the capacitor voltage is lower than the threshold voltage Th1 and higher than or equal to the threshold voltage Th2 (when it can be considered that the capacitor 212 is discharged), the ON signal is output.

制御部221は、接点入力部226を通じて入力されるパルス信号のオン信号の継続時間をキャパシタ212の放電時間として計時する。また、制御部221は、計時したキャパシタ212の放電時間を基に通信部220における動作異常の有無を判定する。   The control unit 221 measures the duration of the ON signal of the pulse signal input through the contact input unit 226 as the discharge time of the capacitor 212. Further, the control unit 221 determines whether or not there is an abnormal operation in the communication unit 220 based on the measured discharge time of the capacitor 212.

図5は通信部220での消費電流が減少した場合のキャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。図5の上段に示すグラフは、横軸に時刻、縦軸にキャパシタ電圧をとり、キャパシタ電圧の時刻変化を示したものである。図5に示すグラフでは、通信部220での消費電流が正常時と比較して減少した場合におけるキャパシタ電圧の時刻変化を実線で示し、参考として、正常時におけるキャパシタ電圧の時刻変化を一点鎖線で示している。   FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the relationship between the capacitor voltage and the contact output when the current consumption in the communication unit 220 decreases. The graph shown in the upper part of FIG. 5 shows time variation of the capacitor voltage, with time on the horizontal axis and capacitor voltage on the vertical axis. In the graph shown in FIG. 5, the time change of the capacitor voltage when the current consumption in the communication unit 220 is reduced as compared with the normal time is indicated by a solid line, and for reference, the time change of the capacitor voltage at the normal time is indicated by a one-dot chain line. Show.

何らかの異常により通信部220において消費電流が減少した場合、キャパシタ212の充電中は、消費電力に比べ充電電力が大きいため、キャパシタ電圧の変化として検出することは困難であるが、夜間等の非充電時には、正常時との差異が明確に現れる。すなわち、キャパシタ電圧の下降時の傾き(下降率)に顕著な差が現れ、通信部220における消費電流が正常時より減少した場合には、キャパシタ電圧の傾きの絶対値は正常時と比較して小さくなる。   When the current consumption is reduced in the communication unit 220 due to some abnormality, the charging power is larger than the power consumption during the charging of the capacitor 212, so that it is difficult to detect as a change in the capacitor voltage. Sometimes the difference from normal appears clearly. That is, when a significant difference appears in the slope (decrease rate) of the capacitor voltage when the current consumption in the communication unit 220 decreases from the normal time, the absolute value of the capacitor voltage slope is compared with the normal value. Get smaller.

本実施の形態では、このようなキャパシタ電圧の下降時の傾きの差を、接点出力部216が出力するパルス信号のパルス幅(時間幅)の差として検出する。   In the present embodiment, such a difference in slope when the capacitor voltage falls is detected as a difference in pulse width (time width) of the pulse signal output from the contact output unit 216.

図5の中段に示す波形図は、正常時において接点出力部216が出力するパルス信号の時刻変化を示し、図5の下段に示す波形図は、何らかの異常により通信部220において消費電流が減少した場合において接点出力部216が出力するパルス信号の時刻変化を示している。   The waveform diagram shown in the middle part of FIG. 5 shows the time change of the pulse signal output from the contact output unit 216 in the normal state, and the waveform diagram shown in the lower part of FIG. In the case, the time change of the pulse signal which the contact output part 216 outputs is shown.

キャパシタ電圧が閾値電圧Th1から閾値電圧Th2まで下降する時間を放電時間と定義した場合、制御部221は、接点入力部226を通じて入力される接点出力部216からのパルス信号におけるオン信号の継続時間を計時することにより、放電時間を計時することができる。通信部220において何らかの異常が発生し、通信部220での消費電流が減少した場合、制御部221が計時する放電時間T1は、図5に示すように正常時の放電時間T0と比べて長くなる。   When the time during which the capacitor voltage falls from the threshold voltage Th1 to the threshold voltage Th2 is defined as the discharge time, the control unit 221 determines the duration of the ON signal in the pulse signal from the contact output unit 216 input through the contact input unit 226. By measuring the time, the discharge time can be measured. When some abnormality occurs in the communication unit 220 and the current consumption in the communication unit 220 decreases, the discharge time T1 measured by the control unit 221 is longer than the normal discharge time T0 as shown in FIG. .

図6は通信部220での消費電流が増加した場合のキャパシタ電圧と接点出力との関係を説明する説明図である。図6の上段に示すグラフは、横軸に時刻、縦軸にキャパシタ電圧をとり、キャパシタ電圧の時刻変化を示したものである。図6に示すグラフでは、通信部220での消費電流が増加した場合におけるキャパシタ電圧の時刻変化を実線で示し、参考として、正常時におけるキャパシタ電圧の時刻変化を一点鎖線で示している。   FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the relationship between the capacitor voltage and the contact output when the current consumption in the communication unit 220 increases. The graph shown in the upper part of FIG. 6 shows time variation of the capacitor voltage, with time on the horizontal axis and capacitor voltage on the vertical axis. In the graph shown in FIG. 6, the time change of the capacitor voltage when the current consumption in the communication unit 220 increases is indicated by a solid line, and for reference, the time change of the capacitor voltage at normal time is indicated by a one-dot chain line.

何らかの異常により通信部220において消費電流が増加した場合、キャパシタ212の充電中は、消費電力に比べ充電電力が大きいため、キャパシタ電圧の変化として検出することは困難であるが、夜間等の非充電時には、正常時との差異が明確に現れる。すなわち、キャパシタ電圧の下降時の傾き(下降率)に顕著な差が現れ、通信部220における消費電流が正常時より増加した場合には、キャパシタ電圧の傾きの絶対値は正常時と比較して大きくなる。   When the current consumption increases in the communication unit 220 due to some abnormality, the charging power is larger than the power consumption while the capacitor 212 is being charged, so it is difficult to detect the change in the capacitor voltage. Sometimes the difference from normal appears clearly. That is, when a significant difference appears in the slope (decrease rate) of the capacitor voltage when the current consumption in the communication unit 220 increases from the normal time, the absolute value of the slope of the capacitor voltage is compared with the normal value. growing.

本実施の形態では、このようなキャパシタ電圧の下降時の傾きの差を、接点出力部216が出力するパルス信号のパルス幅(時間幅)の差として検出する。   In the present embodiment, such a difference in slope when the capacitor voltage falls is detected as a difference in pulse width (time width) of the pulse signal output from the contact output unit 216.

図6の中段に示す波形図は、正常時において接点出力部216が出力するパルス信号の時刻変化を示し、図6の下段に示す波形図は、何らかの異常により通信部220において消費電流が増加した場合において接点出力部216が出力するパルス信号の時刻変化を示している。   The waveform diagram shown in the middle part of FIG. 6 shows the time change of the pulse signal output from the contact output unit 216 in the normal state, and the waveform diagram shown in the lower part of FIG. 6 shows that the consumption current has increased in the communication unit 220 due to some abnormality. In the case, the time change of the pulse signal which the contact output part 216 outputs is shown.

通信部220において何らかの異常が発生し、通信部220での消費電流が増加した場合、制御部221が計時する放電時間T2は、図6に示すように正常時の放電時間T0と比べて長くなる。   When some abnormality occurs in the communication unit 220 and the current consumption in the communication unit 220 increases, the discharge time T2 measured by the control unit 221 is longer than the normal discharge time T0 as shown in FIG. .

以下、制御部221における判定処理について説明する。
図7は制御部221が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。制御部221は、接点入力部226を通じて入力される接点出力部216からのパルス信号に基づき、そのパルス信号がオフ信号からオン信号に切り替わったか否かを判断する(ステップS11)。切り替わっていない場合(S11:NO)、制御部221は、オフ信号からオン信号に切り替わるまで待機する。
Hereinafter, the determination process in the control unit 221 will be described.
FIG. 7 is a flowchart illustrating a procedure of determination processing executed by the control unit 221. Based on the pulse signal from the contact output unit 216 input through the contact input unit 226, the control unit 221 determines whether or not the pulse signal has been switched from the off signal to the on signal (step S11). When not switching (S11: NO), the control part 221 waits until it switches from an OFF signal to an ON signal.

入力されたパルス信号がオフ信号からオン信号に切り替わったと判断した場合(S11:YES)、制御部221は図に示していない内蔵タイマを用いて計時を開始する(ステップS12)。   When it is determined that the input pulse signal has been switched from the off signal to the on signal (S11: YES), the control unit 221 starts timing using a built-in timer (not shown) (step S12).

次いで、制御部221は、入力されたパルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わったか否かを判断し(ステップS13)、切り替わっていない場合(S13:NO)、パルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わるまで待機する。   Next, the control unit 221 determines whether or not the input pulse signal has been switched from the on signal to the off signal (step S13), and if not (S13: NO), the pulse signal is switched from the on signal to the off signal. Wait until it switches.

入力されたパルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わったと判断した場合(S13:YES)、制御部221は、計時を終了し(ステップS14)、ステップS12で計時を開始してからステップS14で計時を終了するまでの時間をキャパシタ212の放電時間Tとして記憶部222に記憶させる。   When it is determined that the input pulse signal has switched from the on signal to the off signal (S13: YES), the control unit 221 ends the time measurement (step S14), starts the time measurement in step S12, and then measures the time in step S14. Is stored in the storage unit 222 as the discharge time T of the capacitor 212.

次いで、制御部221は、計時した放電時間Tを基準時間T0と比較する(ステップS15)。ここで、基準時間T0は、通信部220が正常に動作している場合のキャパシタ212の放電時間であり、予め記憶部222に記憶されているものとする。   Next, the control unit 221 compares the measured discharge time T with the reference time T0 (step S15). Here, the reference time T0 is a discharge time of the capacitor 212 when the communication unit 220 is operating normally, and is stored in the storage unit 222 in advance.

制御部221は、計時した放電時間Tと基準時間T0とが同一であるか否かを判断する(ステップS16)。制御部221は、計時した放電時間Tと基準時間T0とが同一であると判断した場合(S16:YES)、通信部220の動作が正常であると判定し(ステップS17)、同一でないと判断した場合(S16:NO)、通信部220の動作が異常であると判定する(ステップS18)。   The controller 221 determines whether or not the measured discharge time T and the reference time T0 are the same (step S16). When it is determined that the measured discharge time T and the reference time T0 are the same (S16: YES), the control unit 221 determines that the operation of the communication unit 220 is normal (step S17) and determines that they are not the same. If so (S16: NO), it is determined that the operation of the communication unit 220 is abnormal (step S18).

なお、ステップS16では、計時した放電時間Tと基準時間T0が同一であるか否かを判断する構成としたが、必ずしも厳密に同一性を判断する必要はなく、誤差の範囲で同一と見做せる場合に、通信部220の動作が正常であると判定してもよい。
また、ステップS18で通信部の動作が異常であると判定した場合、制御部221は、通信部220の動作に異常が発生した旨の通知を、広域無線通信部223を通じてホストコンピュータ11へ送信するようにしてもよく、無線親機20が備える表示部(不図示)に表示してもよい。
In step S16, it is determined whether or not the measured discharge time T and the reference time T0 are the same. However, it is not always necessary to strictly determine the same, and it is considered to be the same within a range of errors. In this case, the operation of the communication unit 220 may be determined to be normal.
If it is determined in step S18 that the operation of the communication unit is abnormal, the control unit 221 transmits a notification to the effect that the operation of the communication unit 220 has occurred to the host computer 11 through the wide area wireless communication unit 223. You may make it like, and you may display on the display part (not shown) with which the wireless main | base station 20 is provided.

以上のように、実施の形態1では、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1から閾値電圧Th2まで下降する時間をキャパシタ212の放電時間として計時することにより、通信部220での僅かな消費電流の増減を伴う異常を検知することができる。   As described above, in the first embodiment, the time during which the capacitor voltage drops from the threshold voltage Th1 to the threshold voltage Th2 is counted as the discharge time of the capacitor 212, which causes a slight increase / decrease in current consumption in the communication unit 220. Abnormality can be detected.

また、実施の形態1では、接点入力部226を通じて制御部221に入力されるパルス信号に基づき、キャパシタ212の放電時間を計時することができるので、電源部210に、時間を計時するための特別な回路を設けたり、キャパシタ電圧を制御部221に入力するために信号形式を変換するための変換回路を設けたりする必要がなく、通信部220側の構成を変更することなく、動作異常を判定することが可能となる。   In the first embodiment, since the discharge time of the capacitor 212 can be measured based on the pulse signal input to the control unit 221 through the contact input unit 226, the power supply unit 210 is provided with a special time count. It is not necessary to provide a simple circuit or a conversion circuit for converting the signal format in order to input the capacitor voltage to the control unit 221, and it is possible to determine an operation abnormality without changing the configuration on the communication unit 220 side. It becomes possible to do.

更に、実施の形態1では、接点入力部226を通じて入力されるパルス信号のオフからオンの切り替えを契機として計時を開始し、パルス信号のオンからオフへの切り替えを検知した場合に計時を終了する構成であるため、キャパシタ212の放電時間を計時するために常時起動しておく必要がなく、無線親機20での消費電力を軽減できる。   Furthermore, in the first embodiment, timing starts when the pulse signal input through the contact input unit 226 is switched from OFF to ON, and the timing ends when the switching of the pulse signal from ON to OFF is detected. Since it is a structure, it is not necessary to always start in order to time the discharge time of the capacitor 212, and the power consumption in the wireless master device 20 can be reduced.

(実施の形態2)
実施の形態2では、夜間の時間帯にのみキャパシタ212の放電時間を計時し、朝方及び昼間の時間帯には、キャパシタ212の放電時間を計時しない構成について説明する。
なお、無線テレメータシステムの全体構成、無線親機20の内部構成は実施の形態1と同様であるため、その説明を省略する。
(Embodiment 2)
In the second embodiment, a configuration will be described in which the discharge time of the capacitor 212 is measured only during the night time period, and the discharge time of the capacitor 212 is not counted during the morning and day time periods.
Note that the overall configuration of the wireless telemeter system and the internal configuration of the wireless master device 20 are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

実施の形態2では、キャパシタ212の放電時間を計時しない朝方及び昼間の時間帯(所定の時間帯)の情報を記憶部222が記憶しているものとする。所定の時間帯として、例えば4:00〜20:00の時間帯を設定することができる。また、季節毎に時間帯を設定し、季節に応じて所定の時間帯を変更する構成としてもよい。   In the second embodiment, it is assumed that the storage unit 222 stores information on morning and daytime time zones (predetermined time zones) in which the discharge time of the capacitor 212 is not measured. As the predetermined time zone, for example, a time zone of 4:00 to 20:00 can be set. Moreover, it is good also as a structure which sets a time slot | zone for every season and changes a predetermined time slot | zone according to a season.

図8は実施の形態2において制御部221が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。制御部221は、図に示していない時計手段が出力する時刻に基づき、現在時刻が所定の時間帯に属するか否かを判断する(ステップS20)。所定の時間帯に属すると判断した場合(S20:YES)、制御部221は、キャパシタ212の放電時間を計時しないので、そのまま待機する。   FIG. 8 is a flowchart illustrating a procedure of determination processing executed by the control unit 221 in the second embodiment. The control unit 221 determines whether or not the current time belongs to a predetermined time zone based on the time output by the clock means (not shown) (step S20). When it is determined that it belongs to the predetermined time zone (S20: YES), the control unit 221 does not measure the discharge time of the capacitor 212, and thus waits as it is.

現在時刻が所定の時間帯に属さないと判断した場合(S20:NO)、制御部221は、キャパシタ212の放電時間を計時すると判断する。キャパシタ212の放電時間を計時すると判断した場合、制御部221は、実施の形態1と同様に、ステップS11以降の処理を実行することにより、キャパシタ212の放電時間を計時し、通信部220における動作異常の有無を判定する。   When it is determined that the current time does not belong to the predetermined time zone (S20: NO), the control unit 221 determines to measure the discharge time of the capacitor 212. When it is determined that the discharge time of the capacitor 212 is to be timed, the control unit 221 measures the discharge time of the capacitor 212 by executing the processing after step S11 as in the first embodiment, and the operation in the communication unit 220 is performed. Determine if there is an abnormality.

以上のように、実施の形態2では、朝方及び昼間の時間帯を除く、夜間の時間帯にのみキャパシタ212の放電時間を計時する構成としているので、充電中にキャパシタ電圧が閾値電圧Th2から閾値電圧Th1まで上昇する時間を放電時間として計時することがなくなる。   As described above, in the second embodiment, since the discharge time of the capacitor 212 is measured only in the night time period, excluding the morning and day time periods, the capacitor voltage is changed from the threshold voltage Th2 to the threshold value during charging. Time to rise to voltage Th1 is not counted as discharge time.

(実施の形態3)
実施の形態3では、キャパシタ212が非充電中である場合にのみキャパシタ212の放電時間を計時し、キャパシタ212が充電中である場合には、キャパシタ212の放電時間を計時しない構成について説明する。
なお、無線テレメータシステムの全体構成は実施の形態1と同様であるため、その説明を省略する。
(Embodiment 3)
In the third embodiment, a configuration will be described in which the discharge time of the capacitor 212 is measured only when the capacitor 212 is not being charged, and the discharge time of the capacitor 212 is not counted when the capacitor 212 is being charged.
Note that the overall configuration of the wireless telemeter system is the same as that of the first embodiment, and a description thereof will be omitted.

図9は実施の形態3に係る無線親機20の内部構成を示すブロック図である。実施の形態3に係る無線親機20の内部構成は、実施の形態1に示したものと基本的に同一であるが、充電制御部211は、キャパシタ212の充電状態に係る情報(充電中であるか否かの情報)を、通信部220側の制御部221に通知する機能を有するものとする。   FIG. 9 is a block diagram showing an internal configuration of the wireless master device 20 according to the third embodiment. The internal configuration of the wireless master device 20 according to the third embodiment is basically the same as that shown in the first embodiment, but the charging control unit 211 is configured to provide information on the charging state of the capacitor 212 (during charging). It is assumed that there is a function of notifying the control unit 221 on the communication unit 220 side of whether or not there is information.

図10は実施の形態3において制御部221が実行する判定処理の手順を示すフローチャートである。制御部221は、充電制御部211から通知されるキャパシタ212の充電状態に係る情報に基づき、キャパシタ212が充電中であるか否かを判断する(ステップS30)。キャパシタ212が充電中であると判断した場合(S30:YES)、制御部221は、キャパシタ212の放電時間を計時しないので、そのまま待機する。   FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure of determination processing executed by the control unit 221 in the third embodiment. The control unit 221 determines whether or not the capacitor 212 is being charged based on the information related to the charge state of the capacitor 212 notified from the charge control unit 211 (step S30). When it is determined that the capacitor 212 is being charged (S30: YES), the control unit 221 does not measure the discharge time of the capacitor 212, and thus waits as it is.

キャパシタ212が充電中でないと判断した場合(S30:NO)、制御部221は、キャパシタ212の放電時間を計時すると判断する。キャパシタ212の放電時間を計時すると判断した場合、制御部221は、実施の形態1と同様に、ステップS11以降の処理を実行することにより、キャパシタ212の放電時間を計時し、通信部220における動作異常の有無を判定する。   When it is determined that the capacitor 212 is not being charged (S30: NO), the control unit 221 determines to measure the discharge time of the capacitor 212. When it is determined that the discharge time of the capacitor 212 is to be timed, the control unit 221 measures the discharge time of the capacitor 212 by executing the processing after step S11 as in the first embodiment, and the operation in the communication unit 220 is performed. Determine if there is an abnormality.

以上のように、実施の形態3では、非充電中にのみキャパシタ212の放電時間を計時する構成としているので、充電中にキャパシタ電圧が閾値電圧Th2から閾値電圧Th1まで上昇する時間を放電時間として計時することがなくなる。   As described above, in the third embodiment, since the discharge time of the capacitor 212 is measured only during non-charging, the time during which the capacitor voltage rises from the threshold voltage Th2 to the threshold voltage Th1 during charging is defined as the discharge time. No timekeeping.

なお、実施の形態2では、夜間の時間帯にキャパシタ212の放電時間を計時する構成とし、実施の形態3では、非充電中にキャパシタ212の放電時間を計時する構成としたが、夜間の時間帯かつ非充電中の場合に、キャパシタ212の放電時間を計時する構成としてもよいことは勿論のことである。   In the second embodiment, the discharge time of the capacitor 212 is measured during the nighttime period. In the third embodiment, the discharge time of the capacitor 212 is measured during non-charging. Needless to say, the battery 212 may be configured to measure the discharge time of the capacitor 212 when the battery is not charged.

(実施の形態4)
実施の形態4では、キャパシタ212の放電時間に対する基準時間T0を設定する構成について説明する。
なお、無線テレメータシステムの全体構成、無線親機20の内部構成は実施の形態1と同様であるため、その説明を省略する。
(Embodiment 4)
In the fourth embodiment, a configuration for setting the reference time T0 with respect to the discharge time of the capacitor 212 will be described.
Note that the overall configuration of the wireless telemeter system and the internal configuration of the wireless master device 20 are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

図11は基準時間T0の設定手順を説明するフローチャートである。無線親機20の制御部221は、基準時間T0の設定タイミングであるか否かを判断する(ステップS41)。例えば、無線親機20の初回起動時、広域無線通信部223を通じてセンタ側からの指示を受信した場合、操作部(不図示)を通じて作業員の指示を受付けた場合、又は定期的なタイミング等において、制御部221は、基準時間T0の設定タイミングであるとして、以下の処理を行う。設定タイミングでない場合には(S41:NO)、制御部221は、設定タイミングとなるまで待機する。   FIG. 11 is a flowchart for explaining the procedure for setting the reference time T0. The control unit 221 of the wireless master device 20 determines whether it is the set timing of the reference time T0 (step S41). For example, when the radio base unit 20 is activated for the first time, when an instruction from the center is received through the wide area radio communication unit 223, when an operator instruction is received through the operation unit (not shown), or at a regular timing, etc. The control unit 221 performs the following process on the assumption that the reference time T0 is set. If it is not the set timing (S41: NO), the control unit 221 waits until the set timing is reached.

設定タイミングとなった場合(S41:YES)、制御部221は、接点入力部226を通じて入力される接点出力部216からのパルス信号に基づき、そのパルス信号がオフ信号からオン信号に切り替わったか否かを判断する(ステップS42)。切り替わっていない場合(S42:NO)、制御部221は、オフ信号からオン信号に切り替わるまで待機する。   When the set timing is reached (S41: YES), the control unit 221 determines whether the pulse signal is switched from the off signal to the on signal based on the pulse signal from the contact output unit 216 input through the contact input unit 226. Is determined (step S42). When not switching (S42: NO), the control part 221 waits until it switches from an OFF signal to an ON signal.

入力されたパルス信号がオフ信号からオン信号に切り替わったと判断した場合(S42:YES)、制御部221は図に示していない内蔵タイマを用いて計時を開始する(ステップS43)。   When it is determined that the input pulse signal has been switched from the off signal to the on signal (S42: YES), the control unit 221 starts timing using a built-in timer (not shown) (step S43).

次いで、制御部221は、入力されたパルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わったか否かを判断し(ステップS44)、切り替わっていない場合(S44:NO)、パルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わるまで待機する。   Next, the control unit 221 determines whether or not the input pulse signal has been switched from the on signal to the off signal (step S44), and if not (S44: NO), the pulse signal is switched from the on signal to the off signal. Wait until it switches.

入力されたパルス信号がオン信号からオフ信号に切り替わったと判断した場合(S44:YES)、制御部221は、計時を終了し(ステップS45)、ステップS43で計時を開始してからステップS45で計時を終了するまでの時間(キャパシタ212の放電時間)を記憶部222に記憶させることで、基準時間T0を設定する(ステップS46)。なお、本実施の形態では、計時した1回の放電時間を基準時間T0として設定する構成としたが、キャパシタ212の放電時間を数回計時し、その平均値を基準時間T0として設定してもよい。   When it is determined that the input pulse signal has been switched from the on signal to the off signal (S44: YES), the control unit 221 ends the time measurement (step S45), starts the time measurement in step S43, and then measures the time in step S45. The reference time T0 is set by causing the storage unit 222 to store the time until the process ends (the discharge time of the capacitor 212) (step S46). In the present embodiment, the time of one discharge time is set as the reference time T0, but the discharge time of the capacitor 212 is timed several times and the average value is set as the reference time T0. Good.

以上のように、実施の形態4では、個々の無線親機20に応じた基準時間T0を設定できるので、機器毎のバラツキの影響を軽減することができる。   As described above, in Embodiment 4, the reference time T0 corresponding to each wireless master device 20 can be set, so that the influence of variation for each device can be reduced.

今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time is to be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the meanings described above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

例えば、本実施の形態1〜4では、無線親機20がキャパシタ212を備える構成としたが、キャパシタ212に代えてニッケル水素電池等の二次電池を備えるものであってもよく、キャパシタ212とニッケル水素電池等の二次電池とを組み合わせて使用するものであってもよい。   For example, in the first to fourth embodiments, the wireless master device 20 includes the capacitor 212. However, instead of the capacitor 212, the wireless master device 20 may include a secondary battery such as a nickel metal hydride battery. A secondary battery such as a nickel metal hydride battery may be used in combination.

また、実施の形態1〜4では、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1未満かつ閾値電圧Th2以上の場合、接点出力部216からオン信号を出力し、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1以上、又は閾値電圧Th2未満の場合、接点出力部216からオフ信号を出力する構成としたが、キャパシタ電圧が閾値電圧Th1未満かつ閾値電圧Th2以上の場合にオフ信号を出力し、閾値電圧Th1以上、又は閾値電圧Th2未満の場合にオン信号を出力する構成としてもよい。   In the first to fourth embodiments, when the capacitor voltage is less than the threshold voltage Th1 and greater than or equal to the threshold voltage Th2, an ON signal is output from the contact output unit 216, and the capacitor voltage is greater than or equal to the threshold voltage Th1 or less than the threshold voltage Th2. In this case, an off signal is output from the contact output unit 216, but an off signal is output when the capacitor voltage is less than the threshold voltage Th1 and greater than or equal to the threshold voltage Th2, and when the capacitor voltage is greater than or equal to the threshold voltage Th1 or less than the threshold voltage Th2. Alternatively, an ON signal may be output.

以上の実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。   Regarding the above embodiment, the following additional notes are disclosed.

本願の無線通信装置は、無線網(N2)を介して他の無線通信装置(30)と通信する通信部(220)と、太陽電池(21)から供給される電力を蓄積する蓄電器(212)を有し、前記通信部(220)を動作させるべく前記蓄電器(212)が蓄積する電力を前記通信部(220)に供給する電源部(210)とを備えた無線通信装置において、前記蓄電器(212)の放電時間を計時する計時手段(221)と、該計時手段(221)が計時した放電時間に基づき、前記通信部(220)における動作異常の有無を判定する判定手段(221)とを備えることを特徴とする。   The wireless communication device of the present application includes a communication unit (220) that communicates with another wireless communication device (30) via a wireless network (N2), and a capacitor (212) that stores electric power supplied from the solar cell (21). And a power supply unit (210) that supplies power stored in the battery (212) to the communication unit (220) to operate the communication unit (220). 212) Time counting means (221) for measuring the discharge time, and determination means (221) for determining whether or not there is an abnormal operation in the communication unit (220) based on the discharge time timed by the time measuring means (221). It is characterized by providing.

本願では、蓄電器の放電時間として計時することにより、通信部での僅かな消費電流の増減を伴う異常を検知することができる。   In the present application, by measuring time as the discharge time of the battery, it is possible to detect an abnormality accompanied by a slight increase or decrease in current consumption in the communication unit.

本願の無線通信装置は、前記蓄電器の電圧を時系列的に検出する検出手段(214,215)と、該検出手段(214,215)が検出した電圧を、所定の電圧V1及びV2(V1>V2)と比較する比較手段(214,215)と、前記蓄電器の電圧がV1以上又はV2未満の場合にオフ信号(又はオン信号)を出力し、前記蓄電器の電圧がV1未満かつV2以上の場合にオン信号(又はオフ信号)を出力する信号出力手段(216)とを備え、前記計時手段(221)は、前記信号出力手段(216)が出力する信号がオン信号(又はオフ信号)である時間を前記蓄電器の放電時間として計時するようにしてあることを特徴とする。   The wireless communication device of the present application includes detection means (214, 215) for detecting the voltage of the battery in time series, and voltages detected by the detection means (214, 215) are set to predetermined voltages V1 and V2 (V1>). V2) and a comparison means (214, 215) for comparison, and when the voltage of the capacitor is V1 or more or less than V2, an off signal (or an on signal) is output, and when the voltage of the capacitor is less than V1 and V2 or more And a signal output means (216) for outputting an ON signal (or an OFF signal), and the time measuring means (221) is an ON signal (or an OFF signal) that is output from the signal output means (216). The time is measured as the discharge time of the battery.

本願では、蓄電器の電圧がV1からV2まで下降する時間を蓄電器の放電時間として計時することにより、通信部での僅かな消費電流の増減を伴う異常を検知することができる。   In the present application, by measuring the time during which the voltage of the capacitor decreases from V1 to V2 as the discharge time of the capacitor, it is possible to detect an abnormality accompanied by a slight increase or decrease in current consumption in the communication unit.

本願の無線通信装置は、時刻を出力する時計手段(221)と、該時計手段(221)が出力する時刻が所定の時間帯に属するか否かを判断する手段(221)とを更に備え、前記時刻が前記所定の時間帯に属すると判断した場合、前記計時手段(221)は、前記蓄電器(212)の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする。   The wireless communication apparatus of the present application further includes clock means (221) for outputting time, and means (221) for determining whether or not the time output by the clock means (221) belongs to a predetermined time zone. When it is determined that the time belongs to the predetermined time zone, the time measuring means (221) does not time the discharge time of the battery (212).

本願では、所定の時間帯に属さない場合にのみ蓄電器の放電時間を計時する構成としているので、例えば朝方及び昼間の時間帯に蓄電器の電圧がV2からV1まで上昇する時間を放電時間として計時することがなくなる。   In this application, since it is set as the structure which time-measures the discharge time of a capacitor | condenser only when it does not belong to a predetermined | prescribed time slot | zone, for example, the time when the voltage of a capacitor | condenser rises from V2 to V1 is measured as a discharge time in the morning and the daytime period. Nothing will happen.

本願の無線通信装置は、前記蓄電器(212)が充電中であるか否かを判断する手段(221)を更に備え、前記蓄電器(212)が充電中であると判断した場合、前記計時手段(221)は、前記蓄電器(212)の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする。   The wireless communication device of the present application further includes means (221) for determining whether or not the battery (212) is being charged. When it is determined that the battery (212) is being charged, the time measuring means ( 221) is characterized in that the discharge time of the battery (212) is not counted.

本願では、非充電中にのみ蓄電器の放電時間を計時する構成としているので、充電中に蓄電器の電圧がV2からV1まで上昇する時間を放電時間として計時することがなくなる。   In this application, since it is set as the structure which time-measures the discharge time of a capacitor | condenser only during non-charging, time which the voltage of a capacitor | condenser rises from V2 to V1 during charge is not counted as a discharge time.

本願の無線通信装置は、前記蓄電器(212)の放電時間に対する基準値を設定する手段(221)を更に備え、前記判定手段(221)は、前記計時手段(221)が計時した放電時間が設定した基準値と異なる場合、前記通信部(220)の動作に異常が有ると判定するようにしてあることを特徴とする。   The wireless communication device of the present application further includes means (221) for setting a reference value for the discharge time of the battery (212), and the determination means (221) sets the discharge time measured by the time measuring means (221). If it is different from the reference value, it is determined that there is an abnormality in the operation of the communication unit (220).

本願では、個々の無線通信装置に応じて基準値を設定することができるので、機器毎のバラツキの影響を軽減することができる。   In the present application, since the reference value can be set according to each wireless communication device, it is possible to reduce the influence of variations among devices.

11 ホストコンピュータ
12 センタ側網制御装置
20 無線親機
21 太陽電池パネル
30 無線子機
31 メータ
210 電源部
211 充電制御部
212 キャパシタ
213 電源出力部
214 第1電圧検知部
215 第2電圧検知部
216 接点出力部
220 通信部
221 制御部
222 記憶部
223 広域無線通信部
224 狭域無線通信部
225 接続部
226 接点入力部
11 Host computer 12 Center side network control device 20 Wireless master unit 21 Solar cell panel 30 Wireless slave unit 31 Meter
210 power supply unit 211 charge control unit 212 capacitor 213 power supply output unit 214 first voltage detection unit 215 second voltage detection unit 216 contact output unit 220 communication unit 221 control unit 222 storage unit 223 wide area wireless communication unit 224 narrow area wireless communication unit 225 Connection part 226 Contact input part

Claims (4)

無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、
前記蓄電器の電圧を時系列的に検出する検出手段と、
該検出手段が検出した電圧を、所定の電圧V1及びV2(V1>V2)と比較する比較手段と、
前記蓄電器の電圧がV1以上又はV2未満の場合にオフ信号(又はオン信号)を出力し、前記蓄電器の電圧がV1未満かつV2以上の場合にオン信号(又はオフ信号)を出力する信号出力手段と、
該信号出力手段が出力する信号がオン信号(又はオフ信号)である時間を前記蓄電器の放電時間として計時する計時手段と、
該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段と
を備えることを特徴とする無線通信装置。
A communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network; and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell; and the electric power that is stored by the capacitor to operate the communication unit. In a wireless communication device including a power supply unit to supply,
Detecting means for detecting the voltage of the capacitor in time series;
Comparing means for comparing the voltage detected by the detecting means with predetermined voltages V1 and V2 (V1>V2);
A signal output means for outputting an off signal (or an on signal) when the voltage of the battery is less than V1 or less than V2, and an on signal (or an off signal) when the voltage of the battery is less than V1 and greater than or equal to V2. When,
Time measuring means for measuring the time when the signal output by the signal output means is an ON signal (or an OFF signal) as the discharge time of the battery ;
A wireless communication apparatus comprising: determination means for determining presence / absence of an operation abnormality in the communication unit based on a discharge time measured by the time measuring means.
無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、
前記蓄電器の放電時間を計時する計時手段と、
該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段と、
時刻を出力する時計手段と、
該時計手段が出力する時刻が所定の時間帯に属するか否かを判断する手段と
を備え、
前記時刻が前記所定の時間帯に属すると判断した場合、前記計時手段は、前記蓄電器の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする無線通信装置。
A communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network; and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell; and the electric power that is stored by the capacitor to operate the communication unit. In a wireless communication device including a power supply unit to supply,
Clocking means for timing the discharge time of the capacitor;
Based on the discharge time timed by the time measuring means, determination means for determining the presence or absence of operation abnormality in the communication unit,
Clock means for outputting time;
Means for determining whether or not the time output by the clock means belongs to a predetermined time zone;
Bei to give a,
If the time is judged to belong to the band predetermined time, said time measuring means, radio communications device you said that you have not to count the discharge time of the capacitor.
無線網を介して他の無線通信装置と通信する通信部と、太陽電池から供給される電力を蓄積する蓄電器を有し、前記通信部を動作させるべく前記蓄電器が蓄積する電力を前記通信部に供給する電源部とを備えた無線通信装置において、
前記蓄電器の放電時間を計時する計時手段と、
該計時手段が計時した放電時間に基づき、前記通信部における動作異常の有無を判定する判定手段と、
前記蓄電器が充電中であるか否かを判断する手段
備え、
前記蓄電器が充電中であると判断した場合、前記計時手段は、前記蓄電器の放電時間を計時しないようにしてあることを特徴とする無線通信装置。
A communication unit that communicates with another wireless communication device via a wireless network; and a capacitor that stores electric power supplied from a solar cell; and the electric power that is stored by the capacitor to operate the communication unit. In a wireless communication device including a power supply unit to supply,
Clocking means for timing the discharge time of the capacitor;
Based on the discharge time timed by the time measuring means, determination means for determining the presence or absence of operation abnormality in the communication unit,
Means for determining whether or not the battery is being charged ;
With
If the capacitor is determined to be charging, the clock means are radio communications apparatus you said that you have not to count the discharge time of the capacitor.
前記蓄電器の放電時間に対する基準値を設定する手段
を更に備え、
前記判定手段は、前記計時手段が計時した放電時間が設定した基準値と異なる場合、前記通信部の動作に異常が有ると判定するようにしてあることを特徴とする請求項1から請求項の何れか1つに記載の無線通信装置。
Means for setting a reference value for the discharge time of the battery;
It said determining means, when said timing means is different from the reference value set by the discharge time measured, claims 1 to 3, characterized in that you have to be determined as abnormal is present in the operation of the communication unit The wireless communication device according to any one of the above.
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