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JP4062181B2 - Keyless entry transmitter - Google Patents
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JP4062181B2 JP2003159757A JP2003159757A JP4062181B2 JP 4062181 B2 JP4062181 B2 JP 4062181B2 JP 2003159757 A JP2003159757 A JP 2003159757A JP 2003159757 A JP2003159757 A JP 2003159757A JP 4062181 B2 JP4062181 B2 JP 4062181B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両に備えられた受信機側に電波を送信することにより、車両ドアの開閉動作を行うためのキーレスエントリ送信機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、車両外部からリモートコントロールにより車両ドアのロック、アンロック、さらにはドアやトランクルームの開閉を行うキーレスエントリシステムがある。キーレスエントリ装置では、300MHz帯の微弱電波を使用する電波式が主流となっている。
【0003】
キーレスエントリ受信機は、車体に取り付けられ、ピラー(ルーフを支える柱部分)やリアアッパトレイ(後部座席の後ろに位置し、スピーカ等が配置される部分)等、主に車室内に設置されている。
【0004】
一方、キーレスエントリ送信機は、キープレート一体タイプやキーホルダタイプが一般的となっており、その厚みを薄型にすることで携帯性を向上するべく、アンテナとしてループアンテナを使用している。
【0005】
図8に従来のキーレスエントリ受信機の模式図を示す。この図に示されるように、キーレス送信機に備えられるループアンテナ6は、基板1上に所定パターンの導体を形成することで形成されている。このため、ループアンテナ6から発せられる送信波の偏波面が基本的には一つとなる。例えば、キーレスエントリ送信機を水平に持った状態で使用すると、ループアンテナ6が形成された基板表面が水平とされるため、送信波は水平偏波となる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、受信機が車室内に設置されているため、偏波面が一つであると、ドアの開閉動作が行える作動距離が他の方角に比べて短くなるディップポイントが顕著に発生する。例えば、ディップポイントは、ボディの陰となって送信波が遮られたり、遮られなくても車室内で反射した送信波と打ち消しあってしまうために、受信機での送信波の受信が行えなくなる場所のことを言うが、偏波面が一つであると送信波が遮られたり反射波に打ち消されたりし易いため、ディップポイントが発生し易くなるのである。
【0007】
本発明は上記点に鑑みて、ディップポイントを低減し、より広範囲で作動距離が長くなるようにすることを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項1乃至に記載の発明では、回路基板(1)と、ドアの開閉操作を行うためのスイッチ(5)と、回路基板の表面上に形成され、スイッチの操作状態に応じた発振信号を出力する回路部(3、4)と、回路部からの発振信号に基づいて送信波を出力するアンテナ部(6、13、20)とを有してなるキーレス送信機であって、アンテナ部は、回路基板の表面上にパターン形成された第1のループアンテナ(6)と、第1のループアンテナが形成された回路基板の平面に対して垂直を成す第2のループアンテナ(13)とを有してなり、第1、第2のループアンテナから、互いに略直交する2つの偏波面を有する偏波を送信波として出力するようになっている。そして、回路基板の裏面側にボタン電池(2)が配置されるようになっており、該ボタン電池が回路基板の裏面側に配置された際に、ボタン電池の+端子が第2のループアンテナの一部を構成していると共に、回路基板の裏面側に、ボタン電池の+端子に接続される第1、第2の接続端子(7、8)が備えられ、これら第1、第2の接続端子は、ボタン電池を挟んで対称配置され、ボタン電池の+端子と共に、前記第2のループアンテナの一部を構成することを特徴としている。
【0009】
このように、本発明におけるキーレスエントリ送信機では、2つの偏波面を持つ送信波を出力することができる。このため、例え一方の偏波が受信機側に届かなくても、他方の偏波が受信機側に届くようにでき、キーレスエントリシステムが機能する領域を増やすことができる。従って、デットスポットを縮小することができ、作動距離を長くすることも可能である。
【0011】
また、ボタン電池の+端子にも第2のループアンテナの一部としての機能を果たさせている。このため、第1のループアンテナと同様に、アンテナ用のためだけに別途第2のループアンテナを設ける必要がなく、キーレスエントリ送信機の構造を簡略化できる。
【0013】
さらに、第1、第2の接続端子をボタン電池の+端子としての役割だけでなく、第2のループアンテナの一部としての機能も兼用させることもできる。
【0014】
請求項に記載の発明では、第1の接続端子(10)は、スルーホールを介して第1のループアンテナと電気的に接続されており、第1、第2のループアンテナが直列接続されていることを特徴としている。
【0015】
このような構成とすることで、第1のループアンテナに伝達される発振信号が第2のループアンテナにも伝達させることが可能となる。
【0016】
請求項に記載の発明では、ボタン電池は、回路部への電源供給を行うようになっており、ボタン電池の+端子を含む第2のループアンテナと回路部との間には、ノイズ除去手段(14)が備えられていることを特徴としている。
【0017】
ボタン電池から回路部に供給される電流にも発振信号に基づくノイズが乗ってしまう場合がある。このため、請求項に示す構成とすることで、そのノイズを除去することができる。
【0018】
請求項に記載の発明では、アンテナ部は、さらに、第1のループアンテナ(6)および第2のループアンテナが形成された平面に対して垂直を成す第3のループアンテナ(20)を有してなり、第1、第2、第3のループアンテナから、それぞれ互いに略直交する3つの偏波面を有する偏波を送信波として出力するようになっていることを特徴としている。
【0019】
このようにすれば3つ目の偏波面を構成することが可能となる。従って、より確実に受信機で受信させるができる。
【0020】
なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【0021】
【発明の実施の形態】
(第1実施形態)
図1に、本発明の第1実施形態を適用したキーレスエントリ送信機の斜視模式図を示す。この図は、キーレスエントリ送信機のうちの回路基板1およびキーレスエントリ送信機に嵌め込まれるボタン電池2を示したものであり、実際には、これら回路基板およびボタン電池は樹脂等で構成されたケース(図示せず)に収容される。
【0022】
図2は、本実施形態におけるキーレスエントリ送信機のアンテナ部の構成を示すもので、(a)は回路基板1の表面側のアンテナ構成、(b)は、回路基板1の側面側のアンテナ構成、(c)は、回路基板1の裏面側のアンテナ構成を示している。図3は、図1に示すキーレスエントリ送信機の回路構成を示している。以下、図1〜図3に基づいてキーレスエントリ送信機の構造について説明する。
【0023】
図1に示すように、樹脂等の絶縁材料で構成された回路基板1の表面上には、ICチップ3、高周波回路4、スイッチ5および第1のループアンテナ6などが形成されている。これらのうちICチップ3、高周波回路4が本発明でいう回路部に相当するものである。
【0024】
ICチップ3は、送信波として出力される送信信号のオンオフを制御するためのものであり、図3に示されるようにスイッチ5からの操作信号が入力され、その操作信号に基づいて送信信号のオンオフを行うようになっている。
【0025】
高周波回路4は、図3に示されるように水晶振動子やトランジスタ等で構成され、ICチップ3からの送信信号に基づいて高周波発振信号を出力するようになっている。
【0026】
スイッチ5は、車両利用者によって操作されるものであり、スイッチ5が押されると、その旨を示す操作信号がICチップ3に出力されるようになっている。なお、図1では、スイッチ5は1つとされ、このスイッチ5にてドアの開閉動作の双方が行われるようになっているが、スイッチ5を2つにし、一方をドアの開動作用、他方をドアの閉動作用としてもよい。
【0027】
第1のループアンテナ6は、回路基板1の表面に導体となる金属層をパターニングすることで形成されており、図1および図2(a)に示されるように長方形状のループパターンで構成されている。この第1のループアンテナ6に高周波回路4が発生する高周波発振信号が伝達されるようになっており、高周波発振信号が伝達されると第1のループアンテナ6からドアの開閉動作用の送信波が出力されるようになっている。
【0028】
一方、回路基板1の裏面には、ボタン電池2、接続端子7、8および−端子9が配置されている。
【0029】
ボタン電池2は、キーレスエントリ送信機の電源供給に用いられるものである。このボタン電池2により、ICチップ3などへの電源供給が成されるようになっている。
【0030】
接続端子7、8は、ボタン電池2の+端子側との電気的接続を行うためのもので、互いにボタン電池2に対して対称配置されている。接続端子7は、第1のループアンテナ6の一端側と対向する位置に配置され、回路基板1に形成されたスルーホール10を介して第1のループアンテナ6の一端と電気的に接続された構成となっている。
【0031】
接続端子8は、回路基板1に形成されたスルーホール11を介してコンデンサ12に接続されている。このコンデンサ12は、図2(a)に示されるように回路基板1の表面側に配置されており、図3の回路構成から分かるように、他端側がグランド端子と接続された構成とされる。
【0032】
−端子9は、回路基板1の裏面に接するように、つまりボタン電池2と回路基板1との間に挟まれる位置に配置されている。この−端子9は、一方の端部がボタン電池2の−端子側と電気的に接続され、他方の端部が接地されている。なお、図2(c)からボタン電池2を取り除いた構成は図4のように示され、この図に示されるように、−端子9は、十字型に構成され、その端部がボタン電池2の−端子と接するようになっている。
【0033】
これら回路基板1の裏面に備えられた各構成により、第1のループアンテナ6とボタン電池2のプラス端子側とが直列接続された状態となる。そして、スルーホール10→接続端子7→ボタン電池2のプラス端子側→接続端子8→コンデンサ12→グランドを通る略長方形状の経路により、回路基板1の厚み方向と平行な(第1のループアンテナ6のループと略垂直な)第2のループアンテナ13が構成され、回路基板1の厚みとボタン電池2の厚み、およびボタン電池2の直径によって形成される第2のループアンテナ13が得られる。
【0034】
このため、高周波回路4が発生した高周波発振信号は第1のループアンテナ6を通じて第2のループアンテナに伝達され、高周波発振信号が伝達されると第1のループアンテナ6からドアの開閉動作用の送信波が出力されるようになっている。
【0035】
第2のループアンテナの面積、つまり上記経路にて形成される略長方形状の面積は、略長方形状で構成された第1のループアンテナ6の面積とほぼ同等とされている。このため、第1、第2のループアンテナから出力される送信波が同レベルの偏波となっている。
【0036】
なお、図3の回路構成に示されるように、ICチップ3への電源供給のために、ボタン電池2のプラス端子とICチップ3とが電気的に接続された構成とされるが、ボタン電池2と第1のループアンテナ6との接続点とICチップ3との間にノイズ除去用のコイル14が備えられている。上述したようにボタン電池2のプラス端子側に高周波発振信号が伝達されるようになっていることから、ボタン電池2からICチップ3に供給される電流にも高周波発振信号に基づくノイズが乗ってしまう場合がある。このため、そのノイズを除去できるように電源供給経路上にコイル(ノイズ除去手段)14を備えてある。
【0037】
以上のように構成されたキーレスエントリ送信機を回路基板1が水平となる向きで使用した場合、第1のループアンテナ6から水平偏波となる送信波(水平偏波信号)が出力され、第2のループアンテナ13から垂直偏波となる送信波(垂直偏波信号)が出力される。従って、キーレスエントリ送信機から互いに略直交する2つの偏波面を持つ送信波をキーレスエントリ送信機の正面方向へ出力することが可能となる。
【0038】
本実施形態におけるキーレスエントリ送信機と従来におけるキーレスエントリ送信機とを使用してドアのオンオフ作動を行った場合、それぞれの作動距離を実験により調べた。その結果を図5に示す。なお、この実験では、キーレスエントリシステムの受信機を車室内後方のリアアッパトレイに配置してそれぞれの作動距離を調べており、実線で示される作動距離が本実施形態のもの、破線で示される作動距離が従来のものを示している。
【0039】
この図に示されるように、本実施形態のように2つの偏波面を持つキーレスエントリ送信機においては、従来のように1つの偏波面しか持たないキーレスエントリ送信機よりも作動距離が長くなっているし、作動距離が短くなるデットスポットも縮小されている。
【0040】
このように、本実施形態示されるキーレスエントリ送信機では、2つの偏波面を持つ送信波を出力することができる。このため、例え一方の偏波が受信機側に届かなくても、他方の偏波が受信機側に届くようにでき、キーレスエントリシステムが機能する領域を増やすことができる。従って、デットスポットを縮小することができ、作動距離を長くすることも可能である。
【0041】
また、本実施形態では、スルーホール10→接続端子7→ボタン電池2のプラス端子側→接続端子8→コンデンサ12→グランドを通る経路により、第2のループアンテナ13を構成している。すなわち、接続端子7、10をボタン電池2の+端子としての役割だけでなく、第2のループアンテナ13の一部としての機能も兼用させている。また、ボタン電池2の+端子にも第2のループアンテナ13の一部としての機能を果たさせている。このため、第1のループアンテナ6と同様に、アンテナ用のためだけに別途第2のループアンテナ13を設ける必要がなく、キーレスエントリ送信機の構造を簡略化できる。また、キーレスエントリ送信機の厚みを増加させることなく、デットスポットの縮小化を図ることが可能である。
【0042】
参考として、キーレスエントリ送信機と従来におけるキーレスエントリ送信機とを使用して、それぞれのアンテナの指向性を調べた結果を図6(a)、(b)に示す。これらの図に示されるように、本実施形態のキーレスエントリ送信機は、水平偏波だけでなく垂直偏波もキーレスエントリ送信機の正面方向に出力されている。これに対し、従来のキーレスエントリ装置は、水平偏波は出力されているものの、垂直偏波はほとんどキーレスエントリ送信機の正面方向に出力されていない。このように、本実施形態のキーレスエントリ送信機によれば、2つの偏波面を持つ送信波を出力できるため、上記効果を得ることが可能となる。
【0043】
(第2実施形態)
本実施形態は、3つの偏波面を有する送信波を出力できるキーレスエントリ送信機を示すものである。本実施形態は、第1実施形態に対して、第2のループアンテナ13の構成を変え、さらに第3のループアンテナを形成したものである。その他の構成については第1実施形態と同様であるため、同様の構成については説明を省略する。
【0044】
図7に、本実施形態におけるキーレスエントリ送信機の回路基板1の模式図を示す。この図に示されるように、本実施形態では、回路基板1の表面から垂直方向に突出した配線を形成することで第2のループアンテナ13を構成すると共に、第3のループアンテナ20も構成している。
【0045】
すなわち、第1実施形態形態では、図1、図2に示したボタン電池2や接続端子7、10を第2のループアンテナ13の一部として機能させるようにしたが、本実施形態では、アンテナ用の配線を別途備えることで第2、第3のループアンテナ13、20を形成している。これら第2、第3のループアンテナ13、20は、互いに垂直を成し、さらに第1のループアンテナ6に対しても垂直を成す平面上に形成される。
【0046】
このようにすれば3つ目の偏波面を構成することが可能となる。すなわち、第1実施形態の図5に示したように、第1実施形態では、キーレスエントリ送信機の側面方向(90°、270°)では水平偏波しか送信されていない。このため、キーレスエントリ送信機の側面方向が受信機に向くような使用形態とされた場合、受信機に水平偏波が届かなければドアの開閉作動が行われない可能性がある。
【0047】
従って、本実施形態のように第1、第2のループアンテナ6、7に加えて第3のループアンテナ8を形成し、3方向の偏波面を有する送信波を出力させるようにすることで、より確実に受信機で受信させるができる。
【0048】
ただし、この場合、第1実施形態と異なり、第2、第3のループアンテナ13、20を形成するために回路基板1の厚み方向へ配線を突出させることになるため、第1実施形態と比較してキーレスエントリ送信機の厚みが増すことになる。
【0049】
(他の実施形態)
第1実施形態では、ボタン電池2や接続端子7、10を第2のループアンテナ13の一部として機能させるようにしたが、必ずしもこれらの構成にて第2のループアンテナ13を形成する必要はない。例えば、第2実施形態で示したように、第1のループアンテナ6に対して垂直となる面上において、配線を突出させてループを形成することで、第2のループアンテナ13を形成することも可能である。
【0050】
このようにしても、第2のループアンテナ13から第1のループアンテナ6と異なる偏波面を有する送信波を出力することができる。このため、第1実施形態と同様の効果を得ることが可能である。ただし、この場合においても、第1実施形態と異なり、第2のループアンテナ13を形成するために回路基板1の厚み方向へ配線が突出させることになるため、第1実施形態と比較してキーレスエントリ送信機の厚みが増すことになる。
【0051】
また、第2実施形態において、ボタン電池2や接続端子7、10を第2のループアンテナ13の一部として機能させることで、第2のループアンテナ13を第1実施形態と同様の構成とすることも可能である。
【0052】
さらに、上記実施形態では、配線を回路基板1の厚み方向へ突出させることで第2、第3のループアンテナ13、20を形成することを例に挙げているが、回路基板1やボタン電池2を収容するケースに第2、第3のループアンテナ13、20を構成する配線を備えるようにしても、上記と同様の効果を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態におけるキーレスエントリ送信機の模式図である。
【図2】図1に示すキーレスエントリ送信機におけるアンテナ構成を示す図であり、(a)は回路基板の正面図、(b)は回路基板の側面図、(c)は回路基板の裏面図である。
【図3】図1にキーレスエントリ送信機の回路図である。
【図4】図2(c)に示す回路基板からボタン電池を除いた図である。
【図5】第1実施形態におけるキーレスエントリ送信機と従来におけるキーレスエントリ送信機とを使用してドアのオンオフ作動を行った場合それぞれの作動距離を示した図である。
【図6】第1実施形態におけるキーレスエントリ送信機と従来におけるキーレスエントリ送信機それぞれの指向性を示した図である。
【図7】本発明の第2実施形態におけるキーレスエントリ送信機の模式図である。
【図8】従来のキーレスエントリ送信機の模式図である。
【符号の説明】
1…回路基板、2…ボタン電池、3…ICチップ、4…高周波回路、
5…スイッチ、6…第1のループアンテナ、7、8…接続端子、9…−端子、10、11…スルーホール、12…コンデンサ、13…第2のループアンテナ、14…コイル、20…第3のループアンテナ。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a keyless entry transmitter for performing an opening / closing operation of a vehicle door by transmitting radio waves to a receiver side provided in the vehicle.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, there is a keyless entry system that locks and unlocks a vehicle door by remote control from the outside of the vehicle, and further opens and closes a door and a trunk room. In the keyless entry device, a radio wave type using a weak radio wave of 300 MHz band is mainly used.
[0003]
The keyless entry receiver is installed in the vehicle body and is mainly installed in the passenger compartment, such as pillars (pillars that support the roof) and rear upper trays (the parts that are located behind the rear seats and speakers are placed). Yes.
[0004]
On the other hand, a keyless entry transmitter is generally a key plate integrated type or a key holder type, and a loop antenna is used as an antenna in order to improve portability by reducing the thickness.
[0005]
FIG. 8 shows a schematic diagram of a conventional keyless entry receiver. As shown in this figure, the loop antenna 6 provided in the keyless transmitter is formed by forming a conductor having a predetermined pattern on the substrate 1. For this reason, the polarization plane of the transmission wave emitted from the loop antenna 6 is basically one. For example, when the keyless entry transmitter is used in a horizontal state, the substrate surface on which the loop antenna 6 is formed is horizontal, so that the transmission wave is horizontally polarized.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, since the receiver is installed in the vehicle interior, if there is a single plane of polarization, a dip point in which the working distance for opening and closing the door is shorter than in other directions is prominently generated. For example, the dip point is behind the body and the transmission wave is blocked, or even if it is not blocked, it cancels out the transmission wave reflected in the passenger compartment, so the transmission wave cannot be received by the receiver. As for the place, if there is a single plane of polarization, the transmitted wave is easily blocked or canceled by the reflected wave, so that a dip point is likely to occur.
[0007]
In view of the above points, the present invention has an object of reducing the dip point and increasing the working distance over a wider range.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, according to the invention described in claims 1 to 5 , the circuit board (1), the switch (5) for opening and closing the door, and the switch board are formed on the surface of the circuit board. Keyless transmission comprising a circuit unit (3, 4) for outputting an oscillation signal corresponding to an operation state and an antenna unit (6, 13, 20) for outputting a transmission wave based on the oscillation signal from the circuit unit. The antenna unit includes a first loop antenna (6) patterned on the surface of the circuit board and a second perpendicular to the plane of the circuit board on which the first loop antenna is formed. The first and second loop antennas output a polarized wave having two polarization planes substantially orthogonal to each other as a transmission wave . The button battery (2) is arranged on the back side of the circuit board. When the button battery is arranged on the back side of the circuit board, the + terminal of the button battery is connected to the second loop antenna. The first and second connection terminals (7, 8) connected to the + terminal of the button battery are provided on the back side of the circuit board. The connection terminals are symmetrically arranged with the button battery interposed therebetween, and constitute a part of the second loop antenna together with the + terminal of the button battery .
[0009]
Thus, the keyless entry transmitter according to the present invention can output a transmission wave having two polarization planes. For this reason, even if one polarization does not reach the receiver side, the other polarization can reach the receiver side, and the area in which the keyless entry system functions can be increased. Therefore, the dead spot can be reduced and the working distance can be increased.
[0011]
Further, the + terminal of the button battery also functions as a part of the second loop antenna. For this reason, similarly to the first loop antenna, it is not necessary to provide a second loop antenna separately only for the antenna, and the structure of the keyless entry transmitter can be simplified.
[0013]
Furthermore, the first and second connection terminals can be used not only as the plus terminal of the button battery but also as a part of the second loop antenna.
[0014]
In the invention according to claim 3 , the first connection terminal (10) is electrically connected to the first loop antenna through the through hole, and the first and second loop antennas are connected in series. It is characterized by having.
[0015]
With such a configuration, the oscillation signal transmitted to the first loop antenna can be transmitted to the second loop antenna.
[0016]
In the invention according to claim 4 , the button battery supplies power to the circuit unit, and noise is removed between the second loop antenna including the + terminal of the button battery and the circuit unit. Means (14) is provided.
[0017]
In some cases, the current supplied from the button battery to the circuit unit also includes noise based on the oscillation signal. For this reason, by adopting the configuration shown in claim 4 , the noise can be removed.
[0018]
In the invention according to claim 5 , the antenna section further includes a third loop antenna (20) perpendicular to a plane on which the first loop antenna (6) and the second loop antenna are formed. Thus, the first, second, and third loop antennas are characterized in that polarized waves having three polarization planes that are substantially orthogonal to each other are output as transmission waves.
[0019]
In this way, a third polarization plane can be configured. Therefore, the receiver can receive the signal more reliably.
[0020]
In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each said means shows the correspondence with the specific means as described in embodiment mentioned later.
[0021]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic perspective view of a keyless entry transmitter to which the first embodiment of the present invention is applied. This figure shows a circuit board 1 of a keyless entry transmitter and a button battery 2 fitted in the keyless entry transmitter. In practice, the circuit board and the button battery are made of resin or the like. (Not shown).
[0022]
2A and 2B show the configuration of the antenna unit of the keyless entry transmitter according to the present embodiment. FIG. 2A shows the antenna configuration on the surface side of the circuit board 1, and FIG. 2B shows the antenna configuration on the side surface side of the circuit board 1. (C) has shown the antenna structure of the back surface side of the circuit board 1. FIG. FIG. 3 shows a circuit configuration of the keyless entry transmitter shown in FIG. Hereinafter, the structure of the keyless entry transmitter will be described with reference to FIGS.
[0023]
As shown in FIG. 1, an IC chip 3, a high-frequency circuit 4, a switch 5, a first loop antenna 6, and the like are formed on the surface of a circuit board 1 made of an insulating material such as resin. Of these, the IC chip 3 and the high-frequency circuit 4 correspond to the circuit section referred to in the present invention.
[0024]
The IC chip 3 is for controlling on / off of a transmission signal output as a transmission wave. As shown in FIG. 3, an operation signal from the switch 5 is input, and the transmission signal is transmitted based on the operation signal. It is designed to turn on and off.
[0025]
As shown in FIG. 3, the high-frequency circuit 4 includes a crystal resonator, a transistor, and the like, and outputs a high-frequency oscillation signal based on a transmission signal from the IC chip 3.
[0026]
The switch 5 is operated by a vehicle user, and when the switch 5 is pressed, an operation signal indicating that is output to the IC chip 3. In FIG. 1, the number of switches 5 is one, and both the door opening and closing operations are performed by this switch 5. However, two switches 5 are provided, one for door opening operation and the other for door opening operation. It may be used for closing the door.
[0027]
The first loop antenna 6 is formed by patterning a metal layer serving as a conductor on the surface of the circuit board 1, and is configured by a rectangular loop pattern as shown in FIGS. 1 and 2A. ing. A high-frequency oscillation signal generated by the high-frequency circuit 4 is transmitted to the first loop antenna 6, and when the high-frequency oscillation signal is transmitted, a transmission wave for opening and closing the door is transmitted from the first loop antenna 6. Is output.
[0028]
On the other hand, a button battery 2, connection terminals 7, 8, and a − terminal 9 are arranged on the back surface of the circuit board 1.
[0029]
The button battery 2 is used to supply power to the keyless entry transmitter. The button battery 2 supplies power to the IC chip 3 and the like.
[0030]
The connection terminals 7 and 8 are used for electrical connection with the + terminal side of the button battery 2 and are arranged symmetrically with respect to the button battery 2. The connection terminal 7 is disposed at a position facing one end side of the first loop antenna 6 and is electrically connected to one end of the first loop antenna 6 via a through hole 10 formed in the circuit board 1. It has a configuration.
[0031]
The connection terminal 8 is connected to the capacitor 12 through a through hole 11 formed in the circuit board 1. The capacitor 12 is arranged on the surface side of the circuit board 1 as shown in FIG. 2A, and the other end side is connected to the ground terminal as can be seen from the circuit configuration of FIG. .
[0032]
The terminal 9 is arranged in contact with the back surface of the circuit board 1, that is, at a position sandwiched between the button battery 2 and the circuit board 1. The negative terminal 9 has one end electrically connected to the negative terminal side of the button battery 2 and the other end grounded. The configuration obtained by removing the button battery 2 from FIG. 2 (c) is shown in FIG. 4. As shown in this figure, the negative terminal 9 is formed in a cross shape, and the end of the button battery 2 is shown in FIG. It comes in contact with the negative terminal.
[0033]
With each configuration provided on the back surface of the circuit board 1, the first loop antenna 6 and the plus terminal side of the button battery 2 are connected in series. Then, through a substantially rectangular path passing through hole 10 → connecting terminal 7 → plus terminal side of button battery 2 → connecting terminal 8 → capacitor 12 → ground (first loop antenna) The second loop antenna 13 (substantially perpendicular to the six loops) is formed, and the second loop antenna 13 formed by the thickness of the circuit board 1, the thickness of the button battery 2, and the diameter of the button battery 2 is obtained.
[0034]
Therefore, the high-frequency oscillation signal generated by the high-frequency circuit 4 is transmitted to the second loop antenna through the first loop antenna 6, and when the high-frequency oscillation signal is transmitted, the first loop antenna 6 is used for opening and closing the door. A transmission wave is output.
[0035]
The area of the second loop antenna, that is, the substantially rectangular area formed by the above-described path, is substantially equal to the area of the first loop antenna 6 configured in a substantially rectangular shape. For this reason, the transmission waves output from the first and second loop antennas have the same level of polarization.
[0036]
As shown in the circuit configuration of FIG. 3, the button battery has a configuration in which the plus terminal of the button battery 2 and the IC chip 3 are electrically connected to supply power to the IC chip 3. A coil 14 for noise removal is provided between the connection point between the first loop antenna 6 and the IC chip 3. Since the high-frequency oscillation signal is transmitted to the positive terminal side of the button battery 2 as described above, noise based on the high-frequency oscillation signal is also added to the current supplied from the button battery 2 to the IC chip 3. May end up. For this reason, a coil (noise removing means) 14 is provided on the power supply path so that the noise can be removed.
[0037]
When the keyless entry transmitter configured as described above is used in a direction in which the circuit board 1 is horizontal, a transmission wave (horizontal polarization signal) that is horizontally polarized is output from the first loop antenna 6, and the first A transmission wave (vertical polarization signal) that is vertically polarized is output from the second loop antenna 13. Accordingly, it is possible to output a transmission wave having two polarization planes substantially orthogonal to each other from the keyless entry transmitter in the front direction of the keyless entry transmitter.
[0038]
When the door on / off operation was performed using the keyless entry transmitter in the present embodiment and the conventional keyless entry transmitter, the respective working distances were examined by experiments. The result is shown in FIG. In this experiment, the receiver of the keyless entry system is arranged on the rear upper tray at the rear of the vehicle interior and the respective working distances are examined. The working distance shown by the solid line is shown by the broken line in this embodiment. The working distance is the conventional one.
[0039]
As shown in this figure, the keyless entry transmitter having two polarization planes as in this embodiment has a longer working distance than the keyless entry transmitter having only one polarization plane as in the prior art. However, the dead spot that shortens the working distance is also reduced.
[0040]
Thus, the keyless entry transmitter shown in the present embodiment can output a transmission wave having two polarization planes. For this reason, even if one polarization does not reach the receiver side, the other polarization can reach the receiver side, and the area in which the keyless entry system functions can be increased. Therefore, the dead spot can be reduced and the working distance can be increased.
[0041]
Further, in the present embodiment, the second loop antenna 13 is configured by a path passing through the through hole 10 → the connection terminal 7 → the positive terminal side of the button battery 2 → the connection terminal 8 → the capacitor 12 → the ground. That is, the connection terminals 7 and 10 serve not only as the + terminal of the button battery 2 but also as a part of the second loop antenna 13. Further, the + terminal of the button battery 2 also functions as a part of the second loop antenna 13. For this reason, similarly to the first loop antenna 6, it is not necessary to separately provide the second loop antenna 13 only for the antenna, and the structure of the keyless entry transmitter can be simplified. In addition, the dead spot can be reduced without increasing the thickness of the keyless entry transmitter.
[0042]
As a reference, FIGS. 6A and 6B show the results of examining the directivity of each antenna using a keyless entry transmitter and a conventional keyless entry transmitter. As shown in these drawings, the keyless entry transmitter of the present embodiment outputs not only horizontal polarization but also vertical polarization in the front direction of the keyless entry transmitter. On the other hand, in the conventional keyless entry device, although the horizontal polarization is output, the vertical polarization is hardly output in the front direction of the keyless entry transmitter. As described above, according to the keyless entry transmitter of the present embodiment, a transmission wave having two polarization planes can be output, so that the above effect can be obtained.
[0043]
(Second Embodiment)
This embodiment shows a keyless entry transmitter capable of outputting a transmission wave having three polarization planes. The present embodiment is different from the first embodiment in that the configuration of the second loop antenna 13 is changed and a third loop antenna is formed. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the description of the same configuration is omitted.
[0044]
FIG. 7 is a schematic diagram of the circuit board 1 of the keyless entry transmitter according to this embodiment. As shown in this figure, in the present embodiment, the second loop antenna 13 is configured by forming the wiring protruding in the vertical direction from the surface of the circuit board 1, and the third loop antenna 20 is also configured. ing.
[0045]
That is, in the first embodiment, the button battery 2 and the connection terminals 7 and 10 shown in FIGS. 1 and 2 are made to function as a part of the second loop antenna 13, but in this embodiment, the antenna The second and third loop antennas 13 and 20 are formed by separately providing a wiring for the above. The second and third loop antennas 13 and 20 are formed on a plane that is perpendicular to each other and that is also perpendicular to the first loop antenna 6.
[0046]
In this way, a third polarization plane can be configured. That is, as shown in FIG. 5 of the first embodiment, in the first embodiment, only the horizontally polarized wave is transmitted in the side direction (90 °, 270 °) of the keyless entry transmitter. For this reason, when the usage direction is such that the side surface direction of the keyless entry transmitter faces the receiver, there is a possibility that the door opening / closing operation is not performed unless horizontal polarization reaches the receiver.
[0047]
Therefore, by forming the third loop antenna 8 in addition to the first and second loop antennas 6 and 7 as in the present embodiment so as to output transmission waves having polarization planes in three directions, It can be received more reliably by the receiver.
[0048]
However, in this case, unlike the first embodiment, the wiring is projected in the thickness direction of the circuit board 1 in order to form the second and third loop antennas 13 and 20, and therefore, compared with the first embodiment. As a result, the thickness of the keyless entry transmitter increases.
[0049]
(Other embodiments)
In the first embodiment, the button battery 2 and the connection terminals 7 and 10 are made to function as a part of the second loop antenna 13, but it is not always necessary to form the second loop antenna 13 with these configurations. Absent. For example, as shown in the second embodiment, the second loop antenna 13 is formed by forming a loop by projecting wiring on a surface perpendicular to the first loop antenna 6. Is also possible.
[0050]
Even in this case, a transmission wave having a polarization plane different from that of the first loop antenna 6 can be output from the second loop antenna 13. For this reason, it is possible to obtain the same effect as the first embodiment. However, even in this case, unlike the first embodiment, the wiring protrudes in the thickness direction of the circuit board 1 in order to form the second loop antenna 13, so that it is keyless as compared with the first embodiment. This increases the thickness of the entry transmitter.
[0051]
In the second embodiment, the button battery 2 and the connection terminals 7 and 10 are caused to function as a part of the second loop antenna 13, so that the second loop antenna 13 has the same configuration as that of the first embodiment. It is also possible.
[0052]
Further, in the above embodiment, the second and third loop antennas 13 and 20 are formed by causing the wiring to protrude in the thickness direction of the circuit board 1, but the circuit board 1 and the button battery 2 are exemplified. Even if the case that accommodates the antenna is provided with the wiring that constitutes the second and third loop antennas 13 and 20, the same effect as described above can be obtained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic diagram of a keyless entry transmitter according to a first embodiment of the present invention.
2A and 2B are diagrams showing an antenna configuration in the keyless entry transmitter shown in FIG. 1, wherein FIG. 2A is a front view of the circuit board, FIG. 2B is a side view of the circuit board, and FIG. It is.
FIG. 3 is a circuit diagram of a keyless entry transmitter in FIG. 1;
4 is a diagram in which a button battery is removed from the circuit board shown in FIG. 2 (c).
FIG. 5 is a diagram showing working distances when the door is turned on and off using the keyless entry transmitter in the first embodiment and the conventional keyless entry transmitter.
FIG. 6 is a diagram illustrating the directivity of each of the keyless entry transmitter according to the first embodiment and the conventional keyless entry transmitter.
FIG. 7 is a schematic diagram of a keyless entry transmitter according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a schematic diagram of a conventional keyless entry transmitter.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Circuit board, 2 ... Button battery, 3 ... IC chip, 4 ... High frequency circuit,
DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 ... Switch, 6 ... 1st loop antenna, 7, 8 ... Connection terminal, 9 ...-terminal, 10, 11 ... Through-hole, 12 ... Capacitor, 13 ... 2nd loop antenna, 14 ... Coil, 20 ... 1st 3 loop antennas.

Claims (5)

回路基板(1)と、
ドアの開閉操作を行うためのスイッチ(5)と、
前記回路基板の表面上に形成され、前記スイッチの操作状態に応じた発振信号を出力する回路部(3、4)と、
前記回路部からの発振信号に基づいて送信波を出力するアンテナ部(6、13、20)とを有してなるキーレス送信機であって、
前記アンテナ部は、前記回路基板の表面上にパターン形成された第1のループアンテナ(6)と、前記第1のループアンテナが形成された前記回路基板の平面に対して垂直を成す第2のループアンテナ(13)とを有してなり、前記第1、第2のループアンテナから、互いに略直交する2つの偏波面を有する偏波を前記送信波として出力し、
前記回路基板の裏面側にボタン電池(2)が配置されるようになっており、該ボタン電池が前記回路基板の裏面側に配置された際に、前記ボタン電池の+端子が前記第2のループアンテナの一部を構成していると共に、
前記回路基板の裏面側に、前記ボタン電池の+端子に接続される第1、第2の接続端子(7、8)が備えられ、
これら第1、第2の接続端子は、前記ボタン電池を挟んで対称配置され、前記ボタン電池の+端子と共に、前記第2のループアンテナの一部を構成することを特徴とするキーレスエントリ送信機。
A circuit board (1);
A switch (5) for opening and closing the door;
Circuit portions (3, 4) formed on the surface of the circuit board and outputting an oscillation signal corresponding to the operation state of the switch;
A keyless transmitter having an antenna unit (6, 13, 20) for outputting a transmission wave based on an oscillation signal from the circuit unit;
The antenna unit includes a first loop antenna (6) patterned on the surface of the circuit board, and a second that is perpendicular to the plane of the circuit board on which the first loop antenna is formed. A polarization antenna having two polarization planes substantially orthogonal to each other as the transmission wave from the first and second loop antennas ,
The button battery (2) is arranged on the back side of the circuit board, and when the button battery is arranged on the back side of the circuit board, the + terminal of the button battery is the second terminal. While constituting a part of the loop antenna,
First and second connection terminals (7, 8) connected to the + terminal of the button battery are provided on the back side of the circuit board,
The first and second connection terminals are symmetrically arranged with the button battery interposed therebetween, and together with the + terminal of the button battery, form a part of the second loop antenna. .
前記回路基板には、スルーホール(10、11)が形成されており、前記スルーホールを介して、前記第1、第2の接続端子と前記回路基板の表面側との電気的な接続が行われていることを特徴とする請求項に記載のキーレスエントリ送信機。Through holes (10, 11) are formed in the circuit board, and electrical connection between the first and second connection terminals and the surface side of the circuit board is performed through the through holes. The keyless entry transmitter according to claim 1 , wherein the keyless entry transmitter is provided. 前記第1の接続端子(10)は、前記スルーホールを介して前記第1のループアンテナと電気的に接続されており、前記第1、第2のループアンテナが直列接続されていることを特徴とする請求項に記載のキーレスエントリ送信機。The first connection terminal (10) is electrically connected to the first loop antenna through the through hole, and the first and second loop antennas are connected in series. The keyless entry transmitter according to claim 2 . 前記ボタン電池は、前記回路部への電源供給を行うようになっており、前記ボタン電池の+端子を含む前記第2のループアンテナと前記回路部との間には、ノイズ除去手段(14)が備えられていることを特徴とする請求項に記載のキーレスエントリ送信機。The button battery supplies power to the circuit unit, and a noise removing means (14) is provided between the second loop antenna including the + terminal of the button battery and the circuit unit. The keyless entry transmitter according to claim 3 , further comprising: 前記アンテナ部は、さらに、前記第1のループアンテナ(6)および前記第2のループアンテナが形成された平面に対して垂直を成す第3のループアンテナ(20)を有してなり、前記第1、第2、第3のループアンテナから、それぞれ互いに略直交する3つの偏波面を有する偏波を前記送信波として出力するようになっていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1つに記載のキーレスエントリ送信機。The antenna unit further includes a third loop antenna (20) perpendicular to a plane on which the first loop antenna (6) and the second loop antenna are formed. 1, the second, the third loop antennas, any one of claims 1 to 4 polarization having three polarization plane substantially perpendicular to each other, characterized in that it outputs as the transmission wave The keyless entry transmitter according to one.
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