RU2711417C2 - Transmission compensation for key fob - Google Patents

Transmission compensation for key fob Download PDF

Info

Publication number
RU2711417C2
RU2711417C2 RU2016111262A RU2016111262A RU2711417C2 RU 2711417 C2 RU2711417 C2 RU 2711417C2 RU 2016111262 A RU2016111262 A RU 2016111262A RU 2016111262 A RU2016111262 A RU 2016111262A RU 2711417 C2 RU2711417 C2 RU 2711417C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
level
feedback
power
key fob
Prior art date
Application number
RU2016111262A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016111262A (en
RU2016111262A3 (en
Inventor
Томас Джозеф ХЕРМАНН
Тай Артур ВИНКЕЛ
Джон ЛОК
Лоуренс Мл. БАНАСКИ
Марк ВИСНЕВСКИ
Original Assignee
ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US14/672,534 external-priority patent/US9380540B1/en
Application filed by ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи filed Critical ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи
Publication of RU2016111262A publication Critical patent/RU2016111262A/en
Publication of RU2016111262A3 publication Critical patent/RU2016111262A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2711417C2 publication Critical patent/RU2711417C2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/00174Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys
    • G07C9/00658Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys operated by passive electrical keys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Lock And Its Accessories (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

FIELD: physics.SUBSTANCE: disclosed is a method of adjusting the output power of a key ring. First output signal is transmitted at first installed power. First feedback signal is received by means of a feedback mechanism in a key fob, which indicates the first level of output power of the first output signal. First level of output power is compared to the threshold level. Second output signal is transmitted at second installed power higher than first installed power if first level of output power is below threshold level. Key fobs are also disclosed.EFFECT: enabling higher reliability.20 cl, 5 dwg

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИCROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] Эта заявка связана с заявкой на патент США № _________, поданной 30 марта 2015 г. (номер дела 83512203(65080-1539)), под названием “KEY FOB TRANSMISSION COMPENSATION” и заявкой на патент № _________, поданной 30 марта 2015 г. (номер дела 83512215(65080-1566)), под названием “FOB CASE FOR REDUCED TRANSMISSION INTERFERENCE”, полное содержание которых настоящим в полном объеме включено в данный документ путем ссылки.[0001] This application is related to US patent application No. _________ filed March 30, 2015 (case number 83512203 (65080-1539)), called “KEY FOB TRANSMISSION COMPENSATION” and patent application No. _________ filed March 30, 2015 (case number 83512215 (65080-1566)), under the name “FOB CASE FOR REDUCED TRANSMISSION INTERFERENCE”, the full contents of which are hereby incorporated by reference in their entirety.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИBACKGROUND

[0001] Система удаленного бесключевого доступа (система RKE) включает в себя удаленное устройство, иногда называемое брелоком или брелоком для ключей, используемое оператором транспортного средства и находящееся в сообщении с базовым блоком, встроенным в транспортное средство. Дальность действия системы RKE, т.е. расстояние между брелоком, управляемым оператором транспортного средства, и базовым блоком, представляет собой характеристику воспринимаемого качества системы. Дальность действия системы изменяется согласно выходной радиочастотной (RF) мощности брелока, которая ограничена федеральными нормами.[0001] The remote keyless entry system (RKE system) includes a remote device, sometimes called a key fob or key fob, used by a vehicle operator and in communication with a base unit integrated in the vehicle. The range of the RKE system, i.e. the distance between the key fob controlled by the vehicle operator and the base unit is a characteristic of the perceived quality of the system. The range of the system varies according to the output of the transmitter's radio frequency (RF) power, which is limited by federal regulations.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0002] Фиг. 1 представляет собой схему примерной системы удаленного бесключевого доступа.[0002] FIG. 1 is a diagram of an example keyless entry remote access system.

[0003] Фиг. 2 представляет собой блок-схему примерной системы удаленного бесключевого доступа на Фиг. 1.[0003] FIG. 2 is a block diagram of an example remote keyless entry system of FIG. 1.

[0004] Фиг. 3 представляет собой вид в перспективе брелока на Фиг. 1, включающего в себя массив выводов емкостных датчиков.[0004] FIG. 3 is a perspective view of the key fob in FIG. 1, including an array of capacitive sensor leads.

[0005] Фиг. 4 представляет собой схему примерного процесса для регулировки установленной выходной мощности на основании обнаружения руки, управляющей брелоком на Фиг. 1.[0005] FIG. 4 is a diagram of an example process for adjusting a set output power based on detection of a hand operating a key fob in FIG. 1.

[0006] Фиг. 5 представляет собой схему примерного процесса использования внутреннего механизма обратной связи для регулировки установленной выходной мощности брелока на Фиг. 1.[0006] FIG. 5 is a diagram of an exemplary process for using the internal feedback mechanism to adjust the installed output power of the transmitter in FIG. 1.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

ВВЕДЕНИЕINTRODUCTION

[0007] Регулируемый уровень мощности брелока измеряется в «свободном пространстве» без касания руки человека или вблизи брелока. Рука человека вблизи приемопередающей антенны в брелоке может создавать помехи передачи и уменьшать выходную мощность RF. Взаимодействие человека с брелоком может изменять диаграмму направленности антенны так, что имеется меньший коэффициент усиления в направлении транспортного средства. Дополнительно, когда аккумулятор брелока подходит к концу срока службы (израсходована большая часть его заряда), выходная мощность брелока может уменьшаться. Уменьшенная выходная мощность уменьшает дальность действия системы RKE, что потенциально приводит к неудовлетворенности оператора.[0007] The adjustable power level of the key fob is measured in “free space” without touching a person’s hand or near the key fob. A person’s hand in the vicinity of a transmitter / receiver antenna in the key fob may interfere with transmission and reduce RF output power. Human interaction with the key fob can change the antenna pattern so that there is a lower gain in the direction of the vehicle. Additionally, when the key fob battery reaches the end of its life (most of its charge has been used up), the output power of the key fob may decrease. Reduced power output reduces the range of the RKE system, which potentially leads to operator dissatisfaction.

[0008] Фиг. 1 иллюстрирует примерную систему 10 удаленного бесключевого доступа (RKE) 10 для транспортного средства 12, включающую в себя один или более механизмов регулировки выходной мощности для компенсации помех от объекта, например, оператора. Система 10 RKE обеспечивает удаленное управление от брелока 14 для различных областей применения в транспортном средстве 12, таких как блокировка дверей, закрытие багажника, внутреннее и внешнее освещение, запуск двигателя, управление климатом и т.д. Транспортное средство 12 представляет собой в общем наземное транспортное средство, имеющее два или более колес, например, легковой автомобиль, грузовой автомобиль малой грузоподъемности, мотоцикл и т.д. Транспортное средство 12 включает в себя базовую станцию 16 для приема сообщений от брелока 14 и, возможно, передачи сообщений брелоку 14.[0008] FIG. 1 illustrates an exemplary Remote Keyless Entry (RKE) system 10 for a vehicle 12, including one or more output power adjustment mechanisms to compensate for interference from an object, such as an operator. The RKE system 10 provides remote control from the key fob 14 for various applications in the vehicle 12, such as door locks, tailgate closure, interior and exterior lighting, engine starting, climate control, etc. Vehicle 12 is a generally ground vehicle having two or more wheels, for example, a passenger car, light truck, motorcycle, etc. Vehicle 12 includes a base station 16 for receiving messages from the key fob 14 and possibly transmitting messages to the key fob 14.

[0009] Брелок 14 передает сообщения базовой станции 16 и также может принимать сообщения от базовой станции 16. Брелок 14 включает в себя корпус 18 и интерфейс 20. Интерфейс 20 принимает входные данные от и обеспечивает выходные данные оператору.[0009] The key fob 14 transmits messages to the base station 16 and can also receive messages from the base station 16. The key fob 14 includes a housing 18 and an interface 20. The interface 20 receives input from and provides output to the operator.

[0010] Для определения установленной выходной мощности брелок 14 может включать в себя один или более датчиков для обнаружения присутствия оператора вблизи или удерживающего брелок 14. Брелок 14 может дополнительно включать в себя один или более механизмов обратной связи для обнаружения фактического уровня выходной мощности и сравнения обнаруженного уровня выходной мощности с сохраненным пороговым значением. На основании информация от датчиков и/или механизмов обратной связи брелок 14 может регулировать уровень выходной мощности. Регулировка уровня выходной мощности брелока 14 для компенсации помех позволяет, например, брелоку 14 находиться в сообщении с транспортным средством 12 на большей дальности действия и может увеличивать удовлетворенность оператора системой 10 RKE. В дополнение к регулировке уровня выходной мощности брелока 14 регулировки других параметров связи, таких как режим сна (время задержки между отправкой передачи и приемом отклика), скорость передачи данных, время преамбулы и т.д., могут быть выполнены.[0010] To determine the installed output power, the keyfob 14 may include one or more sensors for detecting the presence of an operator near or holding the keyfob 14. The keyfob 14 may further include one or more feedback mechanisms for detecting the actual output power level and comparing the detected output power level with stored threshold value. Based on the information from the sensors and / or feedback mechanisms, the key fob 14 can adjust the level of output power. Adjusting the output level of the keyfob 14 to compensate for interference allows, for example, the keyfob 14 to be in communication with the vehicle 12 at a longer range and may increase operator satisfaction with the RKE system 10. In addition to adjusting the output power level of the keyfob 14, adjusting other communication parameters, such as sleep mode (delay time between sending the transmission and receiving the response), data rate, preamble time, etc., can be performed.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫSYSTEM ELEMENTS

[0011] Как показано на фиг. 2, транспортное средство 12 включает в себя базовый блок 16 и дополнительно включает в себя блоки 38 управления и интерфейс 40.[0011] As shown in FIG. 2, the vehicle 12 includes a base unit 16 and further includes control units 38 and an interface 40.

[0012] Базовая станция 16 включает в себя контроллер 30, включающий в себя процессор 31 для выполнения программ, сохраненных в памяти 33. Базовая станция 16 дополнительно включает в себя приемник 32 и передатчик 34, оба в сообщении с контроллером 30. Базовая станция 16 дополнительно включает в себя один или более приемопередающих антенн 36 для приема выходных сигналов от брелока 14 и передачи выходных сигналов приемнику 32. В случае если базовая станция 16 включает в себя передатчик 34, передатчик 34 также может использовать одну или более приемопередающих антенн 36 для передачи сообщений брелоку 14.[0012] The base station 16 includes a controller 30 including a processor 31 for executing programs stored in the memory 33. The base station 16 further includes a receiver 32 and a transmitter 34, both in communication with the controller 30. The base station 16 further includes one or more transceiver antennas 36 for receiving output signals from the key fob 14 and transmitting the output signals to the receiver 32. If the base station 16 includes a transmitter 34, the transmitter 34 may also use one or more transceiver a antenna 36 for transmitting messages to the keyfob 14.

[0013] Базовая станция 16 находится в непосредственном или опосредованном сообщении с одним или более блоками 38 управления. Блоки 38 управления могут управлять различными функциями транспортного средства 12, такими как блокировка дверей, закрытие багажника, внутреннее/внешнее освещение, управление климатом, запуск двигателя и т.д. Каждый блок 38 управления может иметь процессор для приема инструкций от базовой станции и управления приводом. Например, блок управления блокировкой двери может включать в себя процессор и двигатель (или соленоид) для открытия/закрытия дверного замка. Дополнительно блоки 38 управления могут иметь возможность отправки сообщений контроллеру 30 базовой станции 16. Например, блок 38 управления блокировкой двери может отправлять сигнал контроллеру 30 базовой станции 16, что дверь заблокирована.[0013] The base station 16 is in direct or indirect communication with one or more control units 38. The control units 38 can control various functions of the vehicle 12, such as locking the doors, closing the boot, interior / exterior lighting, climate control, starting the engine, etc. Each control unit 38 may have a processor for receiving instructions from the base station and controlling the drive. For example, a door lock control unit may include a processor and a motor (or solenoid) for opening / closing a door lock. Additionally, the control units 38 may be able to send messages to the controller 30 of the base station 16. For example, the door lock control unit 38 may send a signal to the controller 30 of the base station 16 that the door is locked.

[0014] Сообщение между контроллером 30 и блоками 38 управления может быть осуществлено через сетевую шину, например, шину CAN (сеть контроллеров), или другие проводные или беспроводные механизмы. Контроллер 30 может включать в себя один или более процессоров. В случае если контроллер 30 включает в себя более одного процессора, сообщение между процессорами также может быть осуществлено через сетевую шину. В дополнение, контроллер 30 может быть выполнен с возможностью сообщения с другими устройствами посредством различных проводных и/или сетевых технологий, например, сотовой связи, Bluetooth® универсальной последовательной шины (USB), проводных и/или беспроводных пакетных сетей и т.д.[0014] Communication between the controller 30 and the control units 38 may be via a network bus, for example, a CAN bus (controller network), or other wired or wireless mechanisms. The controller 30 may include one or more processors. In the event that the controller 30 includes more than one processor, communication between the processors may also be via a network bus. In addition, the controller 30 may be configured to communicate with other devices via various wired and / or network technologies, for example, cellular, Bluetooth® universal serial bus (USB), wired and / or wireless packet networks, etc.

[0015] Дополнительно, транспортное средство 12 в общем включает в себя интерфейс 40. В общем, интерфейс 40 оборудован для приема входных данных для и/или обеспечения выходных данных от контроллера 30. Например, транспортное средство 12 может включать в себя один или более дисплеев, выполненных с возможностью обеспечения графического интерфейса оператора (GUI) или т.п., систему интерактивного речевого ответа (IVR), устройства звукового вывода, механизмы для обеспечения тактильного вывода и т.д., обеспечивающие сообщение между транспортным средством 12 и оператором. Дополнительно устройство оператора, например, портативное вычислительное устройство, такое как планшетный компьютер, смартфон или т.п. может быть использовано для обеспечения некоторых или всех интерфейсов 40 контроллеру 30. Например, устройство оператора может быть соединено с контроллером 30 с использованием технологий, рассмотренных выше, например, USB, Bluetooth® и т.д., и может быть использовано для приема входных данных для и/или обеспечения выходных данных от контроллера 30.[0015] Additionally, the vehicle 12 generally includes an interface 40. In general, the interface 40 is equipped to receive input for and / or provide output from the controller 30. For example, the vehicle 12 may include one or more displays configured to provide a graphical operator interface (GUI) or the like, an interactive voice response system (IVR), audio output devices, mechanisms for providing tactile output, etc., providing communication between the vehicle 12 operator. Additionally, an operator device, for example, a portable computing device, such as a tablet computer, smartphone or the like. can be used to provide some or all of the interfaces 40 to the controller 30. For example, an operator device can be connected to the controller 30 using the technologies discussed above, for example, USB, Bluetooth®, etc., and can be used to receive input for and / or providing output from the controller 30.

[0016] Контроллер 30 может быть выполнен непосредственно или опосредованно, т.е. посредством другого вычислительного устройства в транспортном средстве 12, с возможностью сообщения с сетью 21. Сеть 21 представляет собой один или более механизмов, посредством которых транспортное средство 12 может находиться в сообщении с удаленными вычислительными устройствами, и может представлять собой один или более различных проводных или беспроводных механизмов связи, включающих в себя любую желаемую совокупность проводных (например, кабель и волокно) и/или беспроводных (например, сотовая связь, беспроводная связь, спутниковая связь, микроволновая частота и радиочастота) механизмов связи и любую желаемую топологию сети (или топологии при использовании множества механизмов связи). Примерные сети связи включают в себя беспроводные сети связи (например, с использованием Bluetooth, IEEE 802.11 и т.д.), локальные вычислительные сети (LAN) и/или глобальные вычислительные сети (WAN), включая Интернет, обеспечивающие службы передачи данных.[0016] The controller 30 may be implemented directly or indirectly, i.e. by another computing device in the vehicle 12, with the possibility of communication with the network 21. The network 21 is one or more mechanisms by which the vehicle 12 can be in communication with remote computing devices, and can be one or more different wired or wireless communication mechanisms, including any desired combination of wired (for example, cable and fiber) and / or wireless (for example, cellular, wireless, satellite ide, microwave frequency and radio frequency) of communication mechanisms and any desired network topology (or topology when using multiple communication mechanisms). Exemplary communications networks include wireless communications networks (eg, using Bluetooth, IEEE 802.11, etc.), local area networks (LAN) and / or wide area networks (WANs), including the Internet, providing data services.

[0017] Как показано на фиг. 2, брелок 14 включает в себя контроллер 50, включающий в себя процессор 51 и память 53. Процессор 51 выполнен с возможностью выполнения программ, сохраненных в памяти 53, и управления различными функциями брелока 14, например, передачей сообщений транспортному средству 12, приемом сообщений от транспортного средства 12, калибровкой уровня выходной мощности и т.д. Как описано ниже, процессор 51 также может быть запрограммирован с возможностью выполнения одного или более процессов для регулировки уровня выходной мощности во время работы.[0017] As shown in FIG. 2, the key fob 14 includes a controller 50 including a processor 51 and a memory 53. The processor 51 is configured to execute programs stored in the memory 53 and control various functions of the key fob 14, for example, transmitting messages to a vehicle 12, receiving messages from vehicle 12, output power calibration, etc. As described below, the processor 51 may also be programmed to perform one or more processes to adjust the output power level during operation.

[0018] Брелок 14 дополнительно включает в себя передатчик 52 и по меньшей мере одну приемопередающую антенну 56. Передатчик 52 соединен с возможностью сообщения с контроллером 50 и выполнен с возможностью передачи сообщений RF посредством приемопередающей антенны 56 транспортному средству 12. Передатчик 52 включает в себя механизм калибровки для установки максимальной установленной выходной мощности и механизм установки для регулировки уровня выходной мощности во время работы.[0018] The keyfob 14 further includes a transmitter 52 and at least one transceiver antenna 56. The transmitter 52 is communicatively coupled to the controller 50 and configured to transmit RF messages via the transceiver antenna 56 to the vehicle 12. The transmitter 52 includes a mechanism calibration to set the maximum installed output power; and a setup mechanism to adjust the output power level during operation.

[0019] Для поддержки двусторонней связи брелок 14 может включать в себя приемник 54, соединенный с возможностью сообщения с контроллером 50. Приемник 54 может быть выполнен с возможностью приема посредством приемопередающей антенны 56 связи RF от, например, транспортного средства 12.[0019] To support bidirectional communication, the keyfob 14 may include a receiver 54 communicatively coupled to the controller 50. The receiver 54 may be configured to receive RF communications from, for example, vehicle 12 via a transceiver antenna 56.

[0020] По меньшей мере одна приемопередающая антенна 56 может включать в себя, например, первую и вторую приемопередающие антенны 56. При некоторых рабочих условиях процессор 51 может быть запрограммирован с возможностью использования и первого, и второго приемопередатчика 56 в сбалансированной конфигурации для передачи или приема сообщения. То есть в режиме передачи каждая из первой и второй приемопередающих антенн 56 может передавать, например, на по существу равном уровне мощности. При других рабочих условиях процессор 51 может быть запрограммирован с возможностью выбора использования одной из двух приемопередающих антенн 56 для передачи или приема и отключения другой антенны 56 во время передачи или приема. В других рабочих условиях процессор 51 может регулировать настройку между первой и второй приемопередающими антеннами. Как описано ниже, процессор может учитывать рабочие условия, такие как положение руки, удерживающей брелок 14, для определения используемых антенн, количества антенн и настройки между приемопередающими антеннами 56 для передачи или приема.[0020] At least one transceiver antenna 56 may include, for example, a first and second transceiver antenna 56. Under certain operating conditions, the processor 51 may be programmed to use both the first and second transceiver 56 in a balanced configuration for transmission or reception messages. That is, in transmission mode, each of the first and second transceiver antennas 56 can transmit, for example, at a substantially equal power level. Under other operating conditions, the processor 51 may be programmed to select one of the two transceiver antennas 56 to transmit or receive and disconnect the other antenna 56 during transmission or reception. In other operating conditions, the processor 51 may adjust the tuning between the first and second transceiver antennas. As described below, the processor may take into account operating conditions, such as the position of the hand holding the keyfob 14, to determine the antennas used, the number of antennas, and the settings between the transmit-receive antennas 56 for transmission or reception.

[0021] Как рассмотрено выше, брелок 14 включает в себя интерфейс 20 для приема входных данных от и обеспечения выходных данных оператору, например, водителю транспортного средства 12. Интерфейс 20 включает в себя одно или более устройств ввода и может включать в себя дисплей. Устройства ввода могут представлять собой кнопки, дисплей с сенсорным экраном, устройство обнаружения жестов и т.д. для приема входных данных от оператора. Дисплей может включать в себя LCD-дисплей, светодиодный дисплей, звуковые сигнализаторы, динамики, тактильную обратную связь и т.д. для обеспечения информации оператору.[0021] As discussed above, the key fob 14 includes an interface 20 for receiving input from and providing output to an operator, such as a driver of a vehicle 12. The interface 20 includes one or more input devices and may include a display. Input devices can be buttons, a touch screen display, gesture detection device, etc. to receive input from the operator. The display may include an LCD display, an LED display, audible alarms, speakers, tactile feedback, etc. to provide information to the operator.

[0022] Брелок 14 может включать в себя один или более датчиков 60, которые могут быть соединены с возможностью сообщения с контроллером 50. Датчики 60 могут быть использованы для обнаружения присутствия объекта, например, руки человека, вблизи или в непосредственном контакте с брелоком 14. Датчики 60 могут дополнительно обнаруживать, находится ли объект вблизи приемопередающей антенны 56. Например, датчики 60 могут включать в себя один или более емкостных датчиков, резистивных датчиков, электромагнитных датчиков, оптических датчиков и т.д. В дополнение к обнаружению присутствия объекта и близости объекта к приемопередающей антенне 56 датчики 60 могут обнаруживать, например, размер, положение, ориентацию, проводимость или другие характеристики объекта. Датчики 60 могут быть расположены в матрице, например, матрица 3x3 емкостных датчиков, распределенных по поверхности брелока 14 для того, чтобы принимать дополнительную информацию, касающуюся характеристик объекта вблизи брелока 14.[0022] The key fob 14 may include one or more sensors 60 that may be communicatively coupled to the controller 50. The sensors 60 may be used to detect the presence of an object, such as a person’s hand, near or in direct contact with the key fob 14. Sensors 60 may further detect whether an object is located near the transceiver antenna 56. For example, sensors 60 may include one or more capacitive sensors, resistive sensors, electromagnetic sensors, optical sensors, etc. In addition to detecting the presence of the object and the proximity of the object to the transceiver antenna 56, the sensors 60 can detect, for example, the size, position, orientation, conductivity, or other characteristics of the object. The sensors 60 may be located in a matrix, for example, a 3x3 matrix of capacitive sensors distributed over the surface of the key fob 14 in order to receive additional information regarding the characteristics of the object near the key fob 14.

[0023] В качестве дополнения или альтернативы, датчики 60 могут включать в себя акселерометры, гироскопы, датчики магнитного поля и т.д., используемые для обнаружения перемещения или ориентации брелока 14. Процессор 51 может быть запрограммирован, например, на основании перемещения брелока 14, которое обнаруживается одним или более датчиками 60, с возможностью определения, удерживается ли брелок 14 человеком, находится ли в кармане человека, является неподвижным и т.д.[0023] As an addition or alternative, the sensors 60 may include accelerometers, gyroscopes, magnetic field sensors, etc. used to detect the movement or orientation of the key fob 14. The processor 51 may be programmed, for example, based on the movement of the key fob 14 which is detected by one or more sensors 60, with the possibility of determining whether the keychain is held by a person 14, whether it is in a person’s pocket, is stationary, etc.

[0024] Брелок 14 может дополнительно включать в себя механизм 62 обратной связи для отправки сигнала обратной связи, характеризующего уровень выходной мощности, контроллеру 50. Механизм обратной связи может включать в себя радиочастотный (RF) элемент 63 обнаружения. RF элемент 63 обнаружения может представлять собой, например, дорожки на печатной плате, удаленные от приемопередающей антенны 56. В качестве дополнения или альтернативы, в случае, когда имеется более одной приемопередающей антенны 56, контроллер 50 может управлять брелоком 14 таким образом, что, когда одна приемопередающая антенна 56 используется для передачи сообщения, другая приемопередающая антенна 56 используется в качестве RF элемента 63 обнаружения.[0024] The keyfob 14 may further include a feedback mechanism 62 for sending a feedback signal indicative of the output power level to the controller 50. The feedback mechanism may include a radio frequency (RF) detection element 63. The RF detection element 63 may be, for example, tracks on a printed circuit board that are remote from the transceiver antenna 56. As an addition or alternative, when there is more than one transceiver antenna 56, the controller 50 can control the keyfob 14 so that when one transceiver antenna 56 is used to transmit the message, another transceiver antenna 56 is used as the RF detection element 63.

[0025] Аккумулятор 64 подает питание брелоку 14. Брелок 14 может включать в себя блок (SOC) 66 состояния заряда для отслеживания состояния заряда аккумулятора 64. SOC 66 может отслеживать выходное напряжение, выходной ток, выходное сопротивление и т.д. аккумулятора 64. На основании этих отслеживаемых значений вычислительное устройство в SOC 66, процессор 51 или другое вычислительное устройство может определять оценочное состояние заряда аккумулятора 64. На основании определения состояния низкого заряда аккумулятора процессор 51 может регулировать уровень выходной мощности и/или регулировать другие параметры связи. В качестве дополнения или альтернативы, процессор 51 может сообщать информацию о состоянии заряда транспортному средству 12.[0025] The battery 64 supplies power to the key fob 14. The key fob 14 may include a charge state unit (SOC) 66 for monitoring the state of charge of the battery 64. The SOC 66 may track the output voltage, output current, output resistance, etc. battery 64. Based on these monitored values, the computing device in SOC 66, the processor 51, or other computing device can determine the estimated state of charge of the battery 64. Based on the determination of the low battery state, the processor 51 can adjust the output power level and / or adjust other communication parameters. In addition or alternative, the processor 51 may report charge state information to the vehicle 12.

КАЛИБРОВКА МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИCALIBRATION OF THE MAXIMUM OUTPUT POWER LEVEL

[0026] Для уменьшения или по возможности исключения помех другим системам связи, и когда применимо для соответствия нормам, брелок 14 может быть откалиброван для передачи на уровне выходной мощности меньшем или равным максимальному уровню мощности. Испытание может быть проведено на примерном образце брелока 14 согласно конкретному типу конструкции или модели. Брелок 14 может передавать сообщение на известной установленной выходной мощности при известных условиях. Для предотвращения помех из-за присутствия руки человека или других проводящих объектов, брелок 14 может быть активирован (например, кнопка передачи может быть нажата), посредством объекта, изготовленного из непроводящего материала. Уровень выходной мощности может быть измерен блоком измерения на известном расстоянии, например, один метр, три метра и т.д. от брелока 14. На основании измеренного уровня выходной мощности значение компонента в передатчике 52 брелока 14 может быть отрегулировано, или определена корректировка установленного уровня мощности. Регулировка компонента или корректировка установленного уровня мощности может быть включена при изготовлении брелоков 14 с одним типом конструкции или моделью. Например, первоначальный или первый установленный уровень мощности, соответствующий максимальному уровню мощности в условиях калибровки, может быть сохранен в памяти 53 контроллера 50.[0026] To reduce or possibly eliminate interference with other communication systems, and when applicable to comply with the standards, the key fob 14 can be calibrated to transmit at an output power level less than or equal to the maximum power level. The test can be carried out on an exemplary sample of the keyfob 14 according to a particular type of design or model. The key fob 14 can transmit a message at a known installed output power under known conditions. To prevent interference due to the presence of a human hand or other conductive objects, the key fob 14 can be activated (for example, the transmission button can be pressed) by means of an object made of non-conductive material. The output power level can be measured by a measuring unit at a known distance, for example, one meter, three meters, etc. from the keyfob 14. Based on the measured output power level, the component value in the transmitter 52 of the keyfob 14 can be adjusted, or the correction of the set power level can be determined. Component adjustment or adjustment of the set power level can be included in the manufacture of key fobs 14 with one type of design or model. For example, the initial or first set power level corresponding to the maximum power level under calibration conditions may be stored in the memory 53 of the controller 50.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОМЕХ НА ОСНОВАНИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТАCOMPENSATION FOR ADJUSTING INTERFERENCE ON THE BASIS OF OBJECT DETECTION

[0027] Объект, например, рука человека, вблизи приемопередающей антенны 56 брелока 14 может вызывать уменьшение уровня выходной мощности брелока 14 и создавать помехи передачи. Как отмечено выше, Взаимодействие человека с брелоком может изменять диаграмму направленности антенны так, что имеется меньший коэффициент усиления в направлении транспортного средства. Это может вызывать уменьшение дальности действия системы RKE, и приводить к уменьшению удовлетворенности оператора. Для компенсации уменьшения уровня выходной мощности брелок 14 может регулировать установленную выходную мощность на основании обнаружения объекта вблизи приемопередающей антенны 56. Близость к приемопередающей антенне 56 может быть определена, например, как непосредственный контакт с по меньшей мере одним датчиком 60 на корпусе 18 брелока 14. В качестве другого примера, близость к приемопередающей антенне 56 может быть определена как касание корпуса брелока 14 в пределах трех сантиметров от приемопередающей антенны 56 на конкретной стороне брелока 14 (например, стороне, обычно направленной к транспортному средству 12, когда брелок 14 работает). В качестве еще одного примера, близость к приемопередающей антенне 56 может быть определена как нахождение в пределах обнаруживаемой дальности действия системы 60 распознавания жестов, включенной в брелок 14, например, пять сантиметров.[0027] An object, such as a human hand, in the vicinity of the transmitter-transmitter antenna 56 of the keyfob 14 can cause a decrease in the output power level of the keyfob 14 and cause transmission interference. As noted above, Human interaction with the key fob can change the antenna pattern so that there is a lower gain in the direction of the vehicle. This can cause a decrease in the range of the RKE system, and lead to a decrease in operator satisfaction. To compensate for the decrease in the output power level, the keyfob 14 can adjust the installed output power based on the detection of an object near the transceiver antenna 56. Proximity to the transceiver antenna 56 can be defined, for example, as direct contact with at least one sensor 60 on the keyfob body 18. as another example, proximity to the transceiver antenna 56 can be defined as touching the keyfob body 14 within three centimeters of the transceiver antenna 56 on a particular side of the br Christmas tree 14 (for example, the side usually facing the vehicle 12 when the keyfob 14 is operating). As another example, proximity to the transceiver antenna 56 can be defined as being within the detectable range of the gesture recognition system 60 included in the keyfob 14, for example, five centimeters.

[0028] Датчики 60 могут быть использованы для обнаружения присутствия объекта вблизи приемопередающей антенны 56. Датчики 60 при обнаружении объекта могут обеспечивать данные контроллеру 50. Например, один или более емкостных датчиков 60 могут быть включены в корпус 18 брелока 14. Один или более емкостных датчиков 60 могут быть размещены с возможностью обнаружения руки или другого объекта, касающегося брелока 14 в трех сантиметрах или менее от приемопередающей антенны 56.[0028] The sensors 60 can be used to detect the presence of an object near the transceiver antenna 56. The sensors 60, when detecting an object, can provide data to the controller 50. For example, one or more capacitive sensors 60 can be included in the keyfob housing 18. One or more capacitive sensors 60 may be placed with the possibility of detecting a hand or other object touching the keyfob 14 three centimeters or less from the transceiver antenna 56.

[0029] В качестве другого примера, датчики 60 могут включать в себя датчики жестов или близости, которые известны, например, оптические, емкостные, магнитные датчики 60. Датчики 60 могут обнаруживать присутствие руки или другого объекта в пространстве близком к приемопередающей антенне 56, находится или нет объект в непосредственном контакте с брелоком 14.[0029] As another example, the sensors 60 may include gesture or proximity sensors, which are known, for example, optical, capacitive, magnetic sensors 60. The sensors 60 can detect the presence of a hand or other object in a space close to the transceiver antenna 56, located or not, the object is in direct contact with the key fob 14.

[0030] На основании обнаружения объекта датчики 60 могут отправлять сообщение процессору 51, указывающее присутствие объекта вблизи приемопередающей антенны 56. На основании сообщения процессор 51 может регулировать установленную выходную мощность посредством заданного коэффициента регулировки. Заданный коэффициент регулировки может представлять собой величину, определенную для компенсации уровня выходной мощности для помех, вызываемых объектом, без превышения максимального уровня мощности. Заданный коэффициент регулировки может быть определен эмпирически. Например, испытания могут быть проведены в управляемой среде для определения минимальной потери мощности, которая возникает, когда объект находится вблизи приемопередающей антенны 56. Заданный коэффициент регулировки может быть определен для компенсации минимальной потери мощности. Запас на погрешность может быть включен в определение заданного коэффициента регулировки для обеспечения изменений производительности отдельных блоков и изменений из-за различий между объектами.[0030] Based on the detection of the object, the sensors 60 may send a message to the processor 51 indicating the presence of the object near the transceiver antenna 56. Based on the message, the processor 51 can adjust the set output power by a predetermined adjustment factor. The predetermined adjustment factor may be a value determined to compensate for the level of output power for interference caused by the object without exceeding the maximum power level. The predetermined adjustment factor can be determined empirically. For example, tests can be performed in a controlled environment to determine the minimum power loss that occurs when an object is near the transceiver antenna 56. A predetermined adjustment factor can be determined to compensate for the minimum power loss. The margin of error can be included in the determination of a given adjustment coefficient to ensure changes in the performance of individual blocks and changes due to differences between objects.

[0031] В дополнение к обнаружению присутствия объекта вблизи приемопередающей антенны 56 датчики 60 могут обнаруживать и сообщать процессору 51 дополнительные характеристики, касающиеся объекта. Например, как показано на фиг. 3, брелок 14 может включать в себя матрицу 60 емкостных датчиков, включающую в себя множество емкостных датчиков, размещенных в различных положениях на брелоке 14. На основании сигналов от матрицы 60 емкостных датчиков процессор 51 может определять, что объект находится, например, вблизи правой стороны брелока 14. На основании определения процессор 51 может, например, использовать первую приемопередающую антенну 56 на левой стороне брелока 14 для передачи сообщения и отключать вторую приемопередающую антенну 56 на правой стороне брелока 14, или регулировать настройку между первой и второй приемопередающими антеннами 56.[0031] In addition to detecting the presence of an object near the transceiver antenna 56, the sensors 60 can detect and communicate additional characteristics regarding the object to the processor 51. For example, as shown in FIG. 3, the keyfob 14 may include a capacitive sensor array 60 including a plurality of capacitive sensors disposed at different positions on the keyfob 14. Based on the signals from the capacitive sensor matrix 60, the processor 51 may determine that the object is, for example, near the right side key fob 14. Based on the definition, the processor 51 may, for example, use the first transceiver antenna 56 on the left side of the key fob 14 to transmit a message and disconnect the second transceiver antenna 56 on the right side of the key fob 14, or adjust configuration between th e first antenna and a second transceiver 56.

[0032] В качестве другого примера, на основании входных данных от датчиков 60 контроллер 50 может оценивать уровень помех. Процессор 51 может принимать входные данные, например, что объект покрывает небольшую область или большую область, окружающую приемопередающую антенну 56, и выбирать один или более заданных коэффициентов регулировки на основании оценочного уровня помех.[0032] As another example, based on the input from the sensors 60, the controller 50 can estimate the level of interference. The processor 51 may receive input, for example, that an object covers a small area or a large area surrounding a transceiver antenna 56, and select one or more predetermined adjustment factors based on an estimated interference level.

[0033] Как отмечено выше, в дополнение к регулировке уровня выходной мощности брелока 14 регулировки других параметров связи, таких как режим сна, скорость передачи данных, время преамбулы и т.д., могут быть выполнены.[0033] As noted above, in addition to adjusting the output power level of the key fob 14, adjusting other communication parameters such as sleep mode, data rate, preamble time, etc., can be performed.

[0034] Датчики 60 могут быть использованы для предотвращения случайной активации брелока 14. Например, процессор 51 может быть запрограммирован с возможностью приема входных данных от интерфейса 20, только когда на основании входных данных от датчиков 60 контроллер определяет, что объект (такой как, рука человека) находится в контакте с брелоком 14.[0034] Sensors 60 can be used to prevent accidental activation of key fob 14. For example, processor 51 can be programmed to receive input from interface 20 only when the controller determines that an object (such as a hand) is based on input from sensors 60 person) is in contact with the key fob 14.

[0035] В качестве дополнения или альтернативы, некоторые датчики 60 могут быть активированы (включены), только когда процессор 51 принял входные данные от интерфейса 20. Таким образом, потребление мощности датчиков 60 может быть уменьшено.[0035] As an addition or alternative, some sensors 60 can only be activated (turned on) only when the processor 51 has received input from the interface 20. Thus, the power consumption of the sensors 60 can be reduced.

РЕГУЛИРОВКА НА ОСНОВАНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИFEEDBACK ADJUSTMENT

[0036] Механизм 62 обратной связи может быть использован для отслеживания и регулировки уровня выходной мощности брелока 14. Как описано выше, RF элемент 63 обнаружения или другая антенна, включенная в брелок 14, может принимать выходной сигнал от приемопередающей антенны 56. RF элемент 63 обнаружения или другая антенна может передавать выходной сигнал механизму 62 обратной связи. На основании принимаемого выходного сигнала механизм обратной связи может обеспечивать сигнал обратной связи процессору 51. Путем отслеживания сигнала обратной связи процессор 51 может узнавать, когда выходной сигнал приближается к максимальному уровню мощности.[0036] The feedback mechanism 62 may be used to monitor and adjust the output power of the keyfob 14. As described above, the RF detection element 63 or other antenna included in the keyfob 14 may receive an output signal from the transceiver antenna 56. RF detection element 63 or another antenna may transmit the output to feedback mechanism 62. Based on the received output signal, the feedback mechanism may provide a feedback signal to the processor 51. By monitoring the feedback signal, the processor 51 can recognize when the output signal approaches the maximum power level.

[0037] В примерном процессе процессор 51 первоначально определяет уровень сигнала обратной связи, соответствующий максимальному уровню мощности. Во время калибровки, как описано выше, примерный брелок 14 регулируется для работы на максимальном уровне мощности. Во время работы на максимальном уровне мощности контроллер 50 может принимать и сохранять в памяти 53 уровень сигнала обратной связи, соответствующий максимальному уровню мощности. На основании по меньшей мере частично этого уровня сохраненное пороговое значение может быть определено. Например, сохраненное пороговое значение может быть определено как уровень сигнала обратной связи во время работы брелока 14 на максимальном уровне мощности минус коэффициент запаса, который описан ниже.[0037] In an exemplary process, the processor 51 initially determines the feedback signal level corresponding to the maximum power level. During calibration, as described above, the example keyfob 14 is adjusted to operate at maximum power level. During operation at the maximum power level, the controller 50 may receive and store in memory 53 the feedback signal level corresponding to the maximum power level. Based on at least partially this level, the stored threshold value can be determined. For example, the stored threshold value can be defined as the level of the feedback signal during operation of the keyfob 14 at the maximum power level minus the safety factor, which is described below.

[0038] Во время передачи брелоком 14 в стандартном режиме работы сигнал обратной связи может отслеживаться процессором 51. Если сигнал обратной связи ниже сохраненного порогового значения, процессор 51 может увеличивать установленную выходную мощность.[0038] During transmission by the keyfob 14 in the standard mode of operation, the feedback signal can be monitored by the processor 51. If the feedback signal is lower than the stored threshold value, the processor 51 can increase the set output power.

[0039] Коэффициент запаса может быть определен для учета изменений в процессе изготовления брелока 14. Коэффициент запаса может дополнительно быть определен для учета ожидаемого изменения уровня выходной мощности на основании наименьшей доступной регулировки для установленной мощности. Другими словами, сохраненное пороговое значение может быть выбрано так, что регулировка установленной мощности не будет приводить к превышению максимального уровня мощности. Сохраненное пороговое значение может быть сохранено в памяти 53 других брелоков 14 такой же конструкции во время процесса изготовления.[0039] The safety factor can be determined to account for changes in the manufacturing process of the keyfob 14. The safety factor can be further determined to account for the expected change in the output power level based on the smallest adjustment available for the installed power. In other words, the stored threshold value can be selected so that the adjustment of the installed power will not lead to exceeding the maximum power level. The stored threshold value may be stored in the memory 53 of other key fobs 14 of the same design during the manufacturing process.

[0040] В качестве примера, контроллер 50 может постепенно увеличивать установленную выходной мощности. Прирост увеличения может представлять собой постоянную величину, основанную на характеристиках передатчика 52 брелока 14. Например, установленная выходная мощность может иметь постоянное количество значений, и контроллер 50 может выбирать следующее более высокое значение. В качестве альтернативы, прирост увеличения может быть вычислен на основании уровня сигнала обратной связи. Процессор 51 может вычислять значение регулировки на основании сигнала обратной связи, указывающего, насколько установленная выходная мощность может быть увеличена до приближения без превышения к максимальной выходной мощности. Процессор 51 может далее увеличивать установленную выходную мощность согласно значению регулировки. После увеличения установленной выходной мощности процессор 51 может продолжать отслеживание сигнала обратной связи для определения, требуется ли дополнительная корректировка.[0040] As an example, the controller 50 may gradually increase the installed output power. The increase gain may be a constant value based on the characteristics of the transmitter 52 of the keyfob 14. For example, the installed output power may have a constant number of values, and the controller 50 may select the next higher value. Alternatively, the increase gain can be calculated based on the level of the feedback signal. The processor 51 may calculate an adjustment value based on a feedback signal indicating how much the set output power can be increased to approach without exceeding the maximum output power. The processor 51 may further increase the set output power according to the adjustment value. After increasing the installed output power, the processor 51 may continue to monitor the feedback signal to determine if additional adjustment is required.

[0041] В дополнение к регулировке установленной выходной мощности на основании сигнала обратной связи процессор 51 может быть запрограммирован с возможностью регулировки настройки приемопередающих антенн 56. Например, процессор 51 может перераспределять настройку между первой и второй приемопередающими антеннами 56 так, что, например, первая приемопередающая антенна 56 передает на более высоком уровне мощности, чем вторая приемопередающая антенна 56, и определять, повышается ли уровень сигнала обратной связи на основании перераспределения.[0041] In addition to adjusting the set output power based on the feedback signal, the processor 51 may be programmed to adjust the settings of the transceiver antennas 56. For example, the processor 51 may redistribute the tuning between the first and second transceiver antennas 56 so that, for example, the first transceiver the antenna 56 transmits at a higher power level than the second transceiver antenna 56, and determine whether the feedback signal level increases based on the redistribution.

[0042] В случае, когда брелок 14 работает неисправно так, что сигнал обратной связи превышает сохраненное пороговое значение, процессор 51 также может быть запрограммирован с возможностью уменьшения установленной выходной мощности, и/или, если условие сохраняется, отключения передатчика 52 брелока 14. Регулировки других параметров связи также могут быть выполнены.[0042] In the event that the keyfob 14 is malfunctioning so that the feedback signal exceeds the stored threshold value, the processor 51 can also be programmed to reduce the set output power, and / or, if the condition persists, turn off the transmitter 52 of the keyfob 14. Adjustments Other communication parameters can also be performed.

[0043] Процессор 51 может дополнительно быть запрограммирован с возможностью использования данных от датчиков 60, а также обратной связи от механизма 62 обратной связи для регулировки установленной выходной мощности брелока 14. В качестве примера, процессор 51 может быть запрограммирован, как описано выше, с возможностью регулировки установленной выходной мощности посредством заданной величины на основании данных, принимаемых от датчиков 60. После регулировки контроллер 50 может определять на основании сигнала обратной связи от механизма 62 обратной связи, необходима ли дополнительная регулировка.[0043] The processor 51 may further be programmed to use data from the sensors 60, as well as feedback from the feedback mechanism 62 to adjust the installed output power of the keyfob 14. As an example, the processor 51 may be programmed, as described above, with the possibility adjusting the installed output power by means of a predetermined value based on data received from sensors 60. After adjustment, the controller 50 may determine, based on the feedback signal from the mechanism 62, If there is a need for additional adjustment.

СООБЩЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АККУМУЛЯТОРАREPORT OF CHARACTERISTICS OF THE BATTERY

[0044] Брелок 14 может включать в себя блок (SOC) 66 состояния заряда для оценки оставшегося заряда в аккумуляторе 64. SOC 66 может измерять выходное напряжение, выходной ток, выходное сопротивление и т.д. аккумулятора во время работы и на основании этих измерений определять характеристики аккумулятора 64, например, оценочный оставшийся заряд. На основании определенных характеристик аккумулятора 64 брелок 14 может регулировать рабочие характеристики брелока 14. Например, если определено, что выходное напряжение аккумулятора 64 падает из-за состояния низкого заряда, процессор 51 может регулировать установленную мощность передатчика 52 или регулировать другие параметры связи. В качестве дополнения или альтернативы, брелок 14 может сообщать характеристики базовой станции 16 транспортного средства 12.[0044] The key fob 14 may include a charge state unit (SOC) 66 for evaluating the remaining charge in the battery 64. The SOC 66 may measure the output voltage, output current, output resistance, etc. battery during operation and based on these measurements to determine the characteristics of the battery 64, for example, the estimated remaining charge. Based on the specific characteristics of the battery 64, the keyfob 14 may adjust the performance of the keyfob 14. For example, if it is determined that the output voltage of the battery 64 drops due to a low charge state, the processor 51 may adjust the installed power of the transmitter 52 or adjust other communication parameters. In addition or alternative, the key fob 14 may report the characteristics of the base station 16 of the vehicle 12.

[0045] Подобным образом, базовая станция 16 может на основании характеристик аккумулятора 64 регулировать работу базовой станции 16. Например, если базовая станция 16 принимает сообщение, что оценочный оставшийся заряд аккумулятора 64 ниже первого порогового уровня заряда, базовая станция 16 может увеличивать чувствительность приемника 32 базовой станции 16. Первый пороговый уровень заряда может быть эмпирически определен как уровень заряда, при котором, например, выходная мощность передачи уменьшается приблизительно на 20% в брелоке 14 конкретной конструкции.[0045] Similarly, the base station 16 may, based on the characteristics of the battery 64, adjust the operation of the base station 16. For example, if the base station 16 receives a message that the estimated remaining charge of the battery 64 is below the first threshold charge level, the base station 16 may increase the sensitivity of the receiver 32 base station 16. The first threshold level of charge can be empirically defined as the level of charge at which, for example, the output power of the transmission decreases by approximately 20% in the remote control 14 designs.

[0046] В качестве другого примера, когда базовая станция 16 принимает сообщение, что оценочный оставшийся заряд в аккумуляторе 64 ниже второго порогового уровня заряда, базовая станция 16 может, например, посредством интерфейса 40, отображать сообщение, что аккумулятор 64 подходит к концу срока службы, или, если применимо, должен быть перезаряжен. Второй пороговый уровень заряда может быть эмпирически определен как уровень заряда, при котором, например, аккумулятор 64 может поддерживать определенные рабочие условия для 100 оценочных дополнительных передач брелока 14. Базовая станция 16 может дополнительно, например, обеспечивать информацию, относящуюся к состоянию аккумулятора 64, оператору посредством сети 21, например, посредством электронной почты.[0046] As another example, when the base station 16 receives a message that the estimated remaining charge in the battery 64 is below the second threshold charge level, the base station 16 may, for example, via the interface 40, display a message that the battery 64 is near the end of its life , or, if applicable, should be recharged. The second threshold charge level can be empirically defined as the charge level at which, for example, the battery 64 can support certain operating conditions for the 100 additional optional transmissions of the keyfob 14. The base station 16 can additionally, for example, provide information related to the state of the battery 64 to the operator via network 21, for example, via email.

ПРИМЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫEXAMPLE PROCESSES

[0047] Фиг. 4 представляет собой схему примерного процесса 100 для компенсации помех для брелока 14 на основании обнаружения объекта вблизи приемопередающей антенны 56 брелока 14, в общем выполняемого согласно инструкциям посредством процессора 51.[0047] FIG. 4 is a diagram of an example process 100 for compensating for interference to a keyfob 14 based on the detection of an object near the transceiver antenna 56 of the keyfob 14, generally performed according to instructions by a processor 51.

[0048] Процесс 100 начинается в блоке 105, в котором брелок 14 обнаруживает входные данные оператора от интерфейса 20. Например, интерфейс 20 может включать в себя множество кнопок. Оператор транспортного средства 12 может нажимать одну из кнопок, обеспечивая входные данные процессору 51. Процессор 51 определяет на основании входных данных, что оператор желает передать сообщение транспортному средству 12. Процесс 100 продолжается в блоке 110.[0048] The process 100 begins at block 105, in which the keyfob 14 detects operator input from the interface 20. For example, the interface 20 may include multiple buttons. The operator of the vehicle 12 may press one of the buttons, providing input to the processor 51. The processor 51 determines based on the input that the operator wishes to transmit a message to the vehicle 12. The process 100 continues to block 110.

[0049] В блоке 110 процессор 51 принимает входные данные от одного или более датчиков 60. Как описано выше, датчики 60 могут обеспечивать входные данные об обнаружении, указывающие, что объект находится в непосредственном контакте с брелоком 14, и могут указывать положение или положения на брелоке 14, которые непосредственно контактируют с объектом. Датчики 60 могут дополнительно указывать, находится ли объект вблизи приемопередающей антенны 56 брелока 14. Дополнительно датчики 60 могут обеспечивать другую информацию, такую как ориентация брелока 14, перемещение брелока 14 и т.д. Процессор 51 может принимать и сохранять входные данные от датчиков 60. Процесс 100 продолжается в блоке 115.[0049] At block 110, the processor 51 receives input from one or more sensors 60. As described above, the sensors 60 may provide detection input indicating that the object is in direct contact with the keyfob 14 and may indicate a position or positions on keychain 14, which are in direct contact with the object. The sensors 60 may further indicate whether the object is located near the transmitter-transmitter antenna 56 of the keyfob 14. Additionally, the sensors 60 may provide other information, such as the orientation of the keyfob 14, the movement of the keyfob 14, etc. The processor 51 may receive and store input from sensors 60. The process 100 continues at block 115.

[0050] В блоке 115 процессор 51 может определять характеристики объекта. Например, на основании положения или положений брелока 14 в непосредственном контакте с объектом контроллер 50 может определять, что брелок 14 удерживается рукой на правой стороне или левой стороне. На основании входных данных, указывающих ориентацию или перемещение брелока 14, процессор 51 может определять, например, что брелок 14 удерживается в горизонтальном положении. Процессор 51 может определять другие характеристики объекта, например, степень, в которой объект покрывает брелок 14, проводимость объекта и т.д. Процесс 100 продолжается в блоке 120.[0050] At block 115, the processor 51 may determine the characteristics of the object. For example, based on the position or positions of the key fob 14 in direct contact with the object, the controller 50 may determine that the key fob 14 is held by hand on the right side or the left side. Based on input indicating the orientation or movement of the keyfob 14, the processor 51 may determine, for example, that the keyfob 14 is held in a horizontal position. The processor 51 may determine other characteristics of the object, for example, the extent to which the object covers the key fob 14, the conductivity of the object, etc. The process 100 continues at block 120.

[0051] В блоке 120 процессор 51 может определять регулировку установленного уровня мощности. Как описано выше, установленная выходная мощность может регулироваться посредством заданного коэффициента регулировки. Заданный коэффициент регулировки может представлять собой постоянное значение или может быть выбран из нескольких заданных коэффициентов регулировки на основании определенных характеристик объекта. Процесс 100 продолжается в блоке 125.[0051] At block 120, the processor 51 may determine the adjustment of the set power level. As described above, the installed output power can be controlled by a predetermined adjustment factor. The predetermined adjustment coefficient may be a constant value or may be selected from several predetermined adjustment factors based on certain characteristics of the object. Process 100 continues at block 125.

[0052] В блоке 125 процессор 51 регулирует установленную выходную мощность передатчика 52 брелока 14 согласно заданному коэффициенту регулировки, определенному в блоке 120. Как описано выше, процессор 51 может отправлять инструкцию передатчику 52, и на основании инструкции передатчик 52 может регулировать установленную выходную мощность с учетом заданного коэффициента регулировки. В качестве дополнения или альтернативы, процессор 51 может регулировать другие параметры связи. Процесс 100 продолжается в блоке 130.[0052] In block 125, the processor 51 adjusts the installed output power of the transmitter 52 of the keyfob 14 according to a predetermined adjustment coefficient determined in block 120. As described above, the processor 51 can send instructions to the transmitter 52, and based on the instructions, the transmitter 52 can adjust the installed output power with taking into account the given adjustment coefficient. In addition or alternative, the processor 51 may adjust other communication parameters. The process 100 continues at block 130.

[0053] В блоке 130 процессор 51 дает инструкцию передатчику 52 брелока 14 для передачи сообщения транспортному средству 12. Передатчик 52 передает сообщение при установленной выходной мощности, установленной в блоке 125. Процесс 100 может завершаться при окончании передачи.[0053] At block 130, the processor 51 instructs the transmitter 52 of the keyfob 14 to transmit a message to the vehicle 12. The transmitter 52 transmits a message at a set output power set at block 125. The process 100 may terminate when the transmission ends.

[0054] Фиг. 5 представляет собой схему примерного процесса 200 для компенсации помех для брелока 14 на основании обратной связи от механизма 62 обратной связи, в общем выполняемого согласно инструкциям посредством процессора 51.[0054] FIG. 5 is a diagram of an exemplary process 200 for compensating for interference for a keyfob 14 based on feedback from a feedback mechanism 62, generally executed according to instructions by a processor 51.

[0055] Процесс 200 начинается в блоке 205, в котором брелок 14 обнаруживает входные данные оператора от интерфейса 20. Как описано в отношении процесса 100, интерфейс 20 может включать в себя множество кнопок. Оператор транспортного средства 12 может нажимать одну из кнопок, обеспечивая входные данные контроллеру 50. Процессор 51 определяет на основании входных данных, что оператор желает передать сообщение транспортному средству 12. Процесс 200 продолжается в блоке 210.[0055] The process 200 begins at block 205, in which the keyfob 14 detects operator input from the interface 20. As described with respect to the process 100, the interface 20 may include a plurality of buttons. The operator of the vehicle 12 may press one of the buttons, providing input to the controller 50. The processor 51 determines based on the input that the operator wishes to send a message to the vehicle 12. The process 200 continues at block 210.

[0056] В блоке 210 процессор 51 устанавливает и/или увеличивает установленный уровень мощности передатчика 52 брелока 14. Для первоначальной передачи после обнаружения входных данных оператора в блоке 205 процессор 51 может устанавливать установленный уровень мощности на первоначальную установленную мощность. Первоначальный уровень мощности может представлять собой, например, первоначальную установленную мощность, определенную в результате калибровки брелока 14, как описано выше. Для последующей передачи установленная мощность может быть постепенно увеличена. Величина увеличения может быть постоянной величиной или величиной, определяемой на основании значения сигнала обратной связи, как описано выше. В качестве дополнения или альтернативы, процессор 51 может выполнять регулировки других параметров связи. Процесс 200 продолжается в блоке 215.[0056] In block 210, the processor 51 sets and / or increases the installed power level of the transmitter 52 of the keyfob 14. For initial transmission, after detecting operator input, the processor 51 may set the installed power level to the original installed power. The initial power level may be, for example, the initial installed power determined by calibrating the keyfob 14, as described above. For subsequent transmission, the installed power can be gradually increased. The magnitude of the increase may be a constant value or a value determined based on the value of the feedback signal, as described above. In addition or alternative, the processor 51 may perform adjustments to other communication parameters. The process 200 continues at block 215.

[0057] В блоке 215 брелок 14 передает сообщение транспортному средству 12. Процессор 51 отправляет инструкцию передатчику 52, который передает сообщение при установленной мощности, установленной в блоке 210. Процесс 200 продолжается в блоке 220.[0057] In block 215, the keyfob 14 transmits a message to the vehicle 12. The processor 51 sends an instruction to the transmitter 52, which transmits a message at the installed power set in block 210. The process 200 continues in block 220.

[0058] В блоке 220 процессор 51 определяет, меньше ли значение сигнала обратной связи, чем сохраненное пороговое значение. Механизм 62 обратной связи обеспечивает сигнал обратной связи контроллеру, указывающий уровень выходной мощности выходного сигнала, передаваемого от передатчика 52. Процессор 51 сравнивает сигнал обратной связи с сохраненным пороговым значением. Если процессор 51 определяет, что сигнал обратной связи ниже сохраненного порогового значения, процесс 200 продолжается в блоке 210 и начинает другую передачу при более высокой установленной мощности, как описано выше. Если процессор 51 определяет, что сигнал обратной связи больше или равен заданному пороговому значению, процесс 200 завершается.[0058] In block 220, the processor 51 determines whether the value of the feedback signal is less than the stored threshold value. The feedback mechanism 62 provides a feedback signal to the controller indicating the output power level of the output signal transmitted from the transmitter 52. The processor 51 compares the feedback signal with the stored threshold value. If processor 51 determines that the feedback signal is below a stored threshold, process 200 continues at block 210 and begins another transmission at a higher installed power, as described above. If the processor 51 determines that the feedback signal is greater than or equal to a predetermined threshold value, the process 200 ends.

[0059] Выражение «примерный» используется здесь в смысле обозначения примера, например, упоминание «примерного приспособления» следует понимать просто как упоминание примера приспособления.[0059] The expression “exemplary” is used herein to mean an example, for example, the mention of “exemplary fixture” should be understood simply as a reference to an example of fixture.

[0060] На чертежах одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы. Кроме того, некоторые или все из этих элементов могут быть изменены. Соответственно должно быть понятно, что приведенное выше описание предназначено для иллюстрации, а не ограничения. Многие варианты выполнения и применения, отличные от приведенных примеров, будут понятны специалисту в данной области техники при прочтении приведенного выше описания. Объем охраны изобретения должен быть определен не путем обращения к приведенному выше описанию, а путем обращения к приложенной формуле изобретения вместе с полным объемом охраны эквивалентов, на которые распространяется такая формула изобретения. Ожидается и предполагается, что в уровне техники, рассмотренном здесь, в будущем будут созданы усовершенствования, и что раскрытые системы и способы будут включены в такие будущие варианты выполнения. В итоге, должно быть понятно, что изобретение может быть модифицировано и изменено, и ограничено только нижеследующей формулой изобретения.[0060] In the drawings, like reference numerals indicate like elements. In addition, some or all of these items are subject to change. Accordingly, it should be understood that the above description is intended to illustrate and not limit. Many of the options for implementation and application, other than the above examples, will be clear to a person skilled in the art when reading the above description. The scope of protection of an invention should not be determined by referring to the above description, but by referring to the attached claims along with the full scope of protection of equivalents to which such claims apply. It is expected and expected that improvements will be made in the art discussed here in the future, and that the disclosed systems and methods will be included in such future embodiments. In summary, it should be understood that the invention may be modified and modified, and limited only by the following claims.

Claims (47)

1. Способ регулировки выходной мощности брелока, содержащий этапы, на которых:1. A method of adjusting the output power of the key fob, comprising the steps of: передают первый выходной сигнал при первой установленной мощности;transmitting a first output signal at a first installed power; принимают посредством механизма обратной связи в брелоке первый сигнал обратной связи, указывающий первый уровень выходной мощности первого выходного сигнала;receiving, by the feedback mechanism in the key fob, a first feedback signal indicating a first output power level of the first output signal; сравнивают первый уровень выходной мощности с пороговым уровнем; иcomparing the first output power level with a threshold level; and передают второй выходной сигнал при второй установленной мощности, большей, чем первая установленная мощность, если первый уровень выходной мощности ниже порогового уровня.transmitting a second output signal at a second installed power greater than the first installed power if the first output power level is below a threshold level. 2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:2. The method according to p. 1, further comprising stages in which: принимают посредством механизма обратной связи второй сигнал обратной связи, указывающий второй уровень выходной мощности второго выходного сигнала;receiving, by a feedback mechanism, a second feedback signal indicating a second output power level of the second output signal; сравнивают второй уровень выходной мощности с пороговым уровнем;comparing the second output power level with a threshold level; передают третий выходной сигнал при третьей установленной мощности, большей, чем вторая установленная мощность, если второй уровень выходной мощности ниже порогового уровня.transmit a third output signal at a third installed power greater than the second installed power if the second output power level is below a threshold level. 3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют пороговый уровень из калибровочных данных.3. The method of claim 1, further comprising the step of determining a threshold level from the calibration data. 4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют первую установленную мощность из калибровочных данных.4. The method according to claim 1, further comprising the step of determining the first installed power from the calibration data. 5. Способ по п. 1, в котором механизм обратной связи включает в себя радиочастотный элемент обнаружения.5. The method of claim 1, wherein the feedback mechanism includes an RF detection element. 6. Способ по п. 1, в котором брелок включает в себя множество приемопередающих антенн, причем множество приемопередающих антенн включают в себя первую приемопередающую антенну и вторую приемопередающую антенну, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:6. The method of claim 1, wherein the keyfob includes a plurality of transceiver antennas, the plurality of transceiver antennas including a first transceiver antenna and a second transceiver antenna, the method further comprising the steps of: принимают сигнал обнаружения от датчика;receive a detection signal from the sensor; определяют положение объекта вблизи брелока на основании сигнала обнаружения;determine the position of the object near the transmitter based on the detection signal; выбирают одну из первой приемопередающей антенны и второй приемопередающей антенны для передачи первого выходного сигнала на основании определения положения руки; иselecting one of the first transceiver antenna and the second transceiver antenna to transmit the first output signal based on the determination of the position of the hand; and выбирают другую из первой приемопередающей антенны и второй приемопередающей антенны для передачи по обратной связи первого выходного сигнала в механизм обратной связи.choose another from the first transceiver antenna and the second transceiver antenna for feedback transmission of the first output signal to the feedback mechanism. 7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:7. The method of claim 1, further comprising the step of: передают четвертый выходной сигнал при четвертой установленной мощности, меньшей, чем первая установленная мощность, если первый выходной уровень выше порогового уровня.transmitting a fourth output signal at a fourth installed power less than the first installed power if the first output level is above a threshold level. 8. Способ по п. 1, в котором первую установленную мощность увеличивают на первую величину до второй установленной мощности, причем первая величина основана на эмпирических данных.8. The method according to claim 1, in which the first installed power is increased by a first value to a second installed power, the first value being based on empirical data. 9. Способ по п. 1, в котором сравнение первого уровня выходной мощности с пороговым значением включает в себя этапы, на которых вычисляют разность между первым сигналом обратной связи и пороговым уровнем и определяют первую величину на основании по меньшей мере частично вычисленной разности.9. The method according to claim 1, wherein comparing the first output power level with a threshold value includes the steps of calculating the difference between the first feedback signal and the threshold level and determining the first value based on at least partially calculated difference. 10. Брелок, содержащий:10. A keychain containing: устройство памяти;a memory device; передатчик;transmitter; механизм обратной связи, запрограммированный с возможностью обеспечения первого сигнала обратной связи; иa feedback mechanism programmed to provide a first feedback signal; and процессор, запрограммированный с возможностью передачи первого выходного сигнала при первой установленной мощности, приема первого сигнала обратной связи, указывающего первый уровень выходной мощности первого выходного сигнала, сравнения первого уровня выходной мощности с пороговым уровнем и передачи второго выходного сигнала при второй установленной мощности, если уровень мощности первого сигнала обратной связи ниже порогового уровня, причем вторая установленная мощность больше, чем первая установленная мощность.a processor programmed to transmit a first output signal at a first installed power, receive a first feedback signal indicating a first output power level of a first output signal, compare a first output power level with a threshold level, and transmit a second output signal at a second installed power if the power level the first feedback signal is below a threshold level, the second installed power being greater than the first installed power. 11. Брелок по п. 10, в котором процессор дополнительно запрограммирован с возможностью приема второго сигнала обратной связи, указывающего второй уровень мощности второго выходного сигнала, посредством механизма обратной связи, сравнения второго выходного уровня с пороговым уровнем и передачи третьего сигнала при третьей установленной мощности, большей, чем вторая установленная мощность, если второй уровень выходной мощности ниже порогового уровня.11. The key fob of claim 10, wherein the processor is further programmed to receive a second feedback signal indicating a second power level of the second output signal by a feedback mechanism, comparing the second output level with a threshold level and transmitting a third signal at a third installed power, greater than the second installed power if the second output power level is below a threshold level. 12. Брелок по п. 10, в котором сохраненный пороговый уровень определяется из калибровочных данных.12. The key fob according to claim 10, in which the stored threshold level is determined from the calibration data. 13. Брелок по п. 10, в котором первая установленная мощность определяется из калибровочных данных.13. The key fob of claim 10, wherein the first installed power is determined from the calibration data. 14. Брелок по п. 10, в котором механизм обратной связи включает в себя радиочастотный элемент обнаружения.14. The key fob of claim 10, wherein the feedback mechanism includes an RF detection element. 15. Брелок по п. 14, в котором антенна обратной связи представляет собой проводниковую дорожку, удаленную от приемопередающей антенны, включенной в брелок.15. The key fob according to claim 14, wherein the feedback antenna is a conductor track remote from the transceiver antenna included in the key fob. 16. Брелок по п. 10, дополнительно содержащий:16. The keychain of claim 10, further comprising: множество приемопередающих антенн, причем множество приемопередающих антенн включает в себя первую приемопередающую антенну и вторую приемопередающую антенну; иa plurality of transceiver antennas, the plurality of transceiver antennas including a first transceiver antenna and a second transceiver antenna; and по меньшей мере один датчик; причем процессор дополнительно запрограммирован с возможностью:at least one sensor; moreover, the processor is additionally programmed with the ability to: приема сигнала обнаружения от по меньшей мере одного датчика,receiving a detection signal from at least one sensor, определения положения объекта вблизи брелока на основании сигнала обнаружения,determining the position of the object near the transmitter based on the detection signal, выбора одной из первой приемопередающей антенны и второй приемопередающей антенны для передачи первого выходного сигнала на основании определенного положения объекта; иselecting one of the first transceiver antenna and the second transceiver antenna for transmitting the first output signal based on the determined position of the object; and выбора другой из первой приемопередающей антенны и второй приемопередающей антенны для передачи по обратной связи первого выходного сигнала в механизм обратной связи.selecting another of the first transceiver antenna and the second transceiver antenna for feedback feedback of the first output signal to the feedback mechanism. 17. Брелок по п. 10, в котором процессор дополнительно запрограммирован с возможностью передачи четвертого выходного сигнала при четвертой установленной мощности, меньшей, чем первая установленная мощность, если первый уровень выходной мощности больше порогового уровня.17. The key fob of claim 10, wherein the processor is further programmed to transmit a fourth output signal at a fourth installed power less than the first installed power if the first output power level is greater than a threshold level. 18. Брелок по п. 10, в котором первая установленная мощность увеличивается на первую величину до второй установленной мощности, причем первая величина основана на эмпирических данных.18. The key fob of claim 10, wherein the first installed power is increased by a first amount to a second installed power, the first value being based on empirical data. 19. Брелок по п. 10, в котором сравнение первого уровня выходной мощности с пороговым значением включает в себя вычисление разности между первым сигналом обратной связи и пороговым уровнем и определение первой величины на основании по меньшей мере частично вычисленной разности.19. The key fob of claim 10, wherein comparing the first output power level with a threshold value includes calculating a difference between the first feedback signal and the threshold level and determining a first value based on the at least partially calculated difference. 20. Брелок, содержащий:20. A keychain containing: устройство памяти;a memory device; передатчик;transmitter; множество приемопередающих антенн, включающее в себя первую приемопередающую антенну и вторую приемопередающую антенну;a plurality of transceiver antennas, including a first transceiver antenna and a second transceiver antenna; механизм обратной связи, запрограммированный с возможностью обеспечения первого сигнала обратной связи; иa feedback mechanism programmed to provide a first feedback signal; and процессор, запрограммированный с возможностью передачи первого выходного сигнала при первой установленной мощности, приема первого сигнала обратной связи, указывающего первый уровень выходной мощности первого выходного сигнала, сравнения первого уровня выходной мощности с пороговым уровнем и регулировки настройки между первой приемопередающей антенной и второй приемопередающей антенной, если уровень мощности первого сигнала обратной связи ниже порогового уровня.a processor programmed to transmit the first output signal at the first installed power, receive a first feedback signal indicating the first output power level of the first output signal, compare the first output power level with a threshold level, and adjust settings between the first transceiver antenna and the second transceiver antenna, if the power level of the first feedback signal is below a threshold level.
RU2016111262A 2015-03-30 2016-03-28 Transmission compensation for key fob RU2711417C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/672,534 US9380540B1 (en) 2015-03-30 2015-03-30 Key fob transmission compensation
US14/672,534 2015-03-30

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016111262A RU2016111262A (en) 2017-10-03
RU2016111262A3 RU2016111262A3 (en) 2019-08-28
RU2711417C2 true RU2711417C2 (en) 2020-01-17

Family

ID=57127978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016111262A RU2711417C2 (en) 2015-03-30 2016-03-28 Transmission compensation for key fob

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN106023349A (en)
RU (1) RU2711417C2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3064792B1 (en) * 2017-03-28 2019-03-29 Continental Automotive France METHOD FOR ACTIVATION OF A VEHICLE FUNCTION
CN115699926A (en) * 2020-06-04 2023-02-03 高通股份有限公司 GNB-controlled Radio Frequency (RF) sensing

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6127740A (en) * 1999-05-28 2000-10-03 Lear Corporation System for controlling signal strength in a remote transmitter
US7724125B2 (en) * 2006-09-28 2010-05-25 Lear Corporation Remote keyless entry system for a vehicle and a method of controlling a vehicle function by the same
US7933324B2 (en) * 2006-05-31 2011-04-26 Lear Corporation Power regulator

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4553579B2 (en) * 2003-12-15 2010-09-29 富士通テン株式会社 Portable transmitter, processing device, and remote control system
WO2009001154A1 (en) * 2007-06-28 2008-12-31 Nokia Corporation Radiated power optimization for a mobile radio transmitter/receiver having an antenna
US8030914B2 (en) * 2008-12-29 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Portable electronic device having self-calibrating proximity sensors
US8583160B2 (en) * 2009-05-04 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Uplink power control for wireless communication
US9054756B2 (en) * 2011-09-19 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Adaptive tuning of an impedance matching circuit in a wireless device
US9231302B2 (en) * 2012-05-21 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Devices, methods, and systems for antenna switching based on look-back
KR20140037705A (en) * 2012-09-19 2014-03-27 현대자동차주식회사 Car remote control key and apparatus and method for variable control of transmitting remote signal
CN103546188A (en) * 2013-10-30 2014-01-29 西安乾易企业管理咨询有限公司 Wireless mobile terminal of self-tuning antenna and adjusting method of self-tuning antenna

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6127740A (en) * 1999-05-28 2000-10-03 Lear Corporation System for controlling signal strength in a remote transmitter
US7933324B2 (en) * 2006-05-31 2011-04-26 Lear Corporation Power regulator
US7724125B2 (en) * 2006-09-28 2010-05-25 Lear Corporation Remote keyless entry system for a vehicle and a method of controlling a vehicle function by the same

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016111262A (en) 2017-10-03
CN106023349A (en) 2016-10-12
RU2016111262A3 (en) 2019-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9380540B1 (en) Key fob transmission compensation
RU2714799C2 (en) Key fob transfer compensation
US8766852B2 (en) Electronic device and control method thereof
US9643571B2 (en) Field measurement compensation
CN107206967B (en) Method for detecting an identifier for starting a motor vehicle
CN107202981B (en) Method for determining the position of a portable user device in the surroundings of a vehicle and associated positioning device
US9401081B2 (en) Vehicle communication device
EP3192949B1 (en) Portable device
US9340075B2 (en) Repeater for tire pressure monitoring system (TPMS) auto localization
US20210188212A1 (en) Method for Calibrating a Position Detection of a Portable Key Element and Access Control System
RU2711417C2 (en) Transmission compensation for key fob
US11866004B2 (en) Self-contained proximity sensors in wireless communication with vehicle control system and methods of their operation
KR20190069327A (en) Method and apparatus for automatically opening an object
US20210179022A1 (en) Vehicle control apparatus, vehicle control method, recording medium with program for control recorded, and vehicle control system
KR20160044119A (en) Apparatus for controlling smart key system
CN111344752A (en) Method and apparatus for determining the location of a mobile identity transmitter
KR102310059B1 (en) Wireless charger inside Vehicle
KR102432305B1 (en) System and method for variable detecting a vehicle instrusion using a condition of circumstances
KR20170031967A (en) Method and system for vehicle instrusion detection
CN205375633U (en) Key position decision -making system and electronic lock of electronic lock
US11243303B2 (en) Portable terminal position detection apparatus
US10310669B2 (en) Motor vehicle control device and method
JP7399027B2 (en) Control equipment, programs and communication systems
US20200209344A1 (en) Object detection via bluetooth low energy
KR101578066B1 (en) Method for detecting dangerous condition of vehicle tires

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210329