[go: up one dir, main page]

RU2402161C2 - Блок определения местоположения транспортного средства (варианты) с системой управления режимом электропитания - Google Patents

Блок определения местоположения транспортного средства (варианты) с системой управления режимом электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2402161C2
RU2402161C2 RU2007146617/09A RU2007146617A RU2402161C2 RU 2402161 C2 RU2402161 C2 RU 2402161C2 RU 2007146617/09 A RU2007146617/09 A RU 2007146617/09A RU 2007146617 A RU2007146617 A RU 2007146617A RU 2402161 C2 RU2402161 C2 RU 2402161C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
communication
powerful
mode
communication source
Prior art date
Application number
RU2007146617/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007146617A (ru
Inventor
Фрэнк РОМАНО (US)
Фрэнк РОМАНО
Сампат КРИШНА (US)
Сампат КРИШНА
Сон НГУЕН (US)
Сон НГУЕН
Джесс РОДЕС (US)
Джесс РОДЕС
Филип Грэхем КРЮ (GB)
Филип Грэхем КРЮ
Дэниэл Джонатан Финчли КЛЕТЕРОУ (GB)
Дэниэл Джонатан Финчли КЛЕТЕРОУ
Марк МАРСДЕН (GB)
Марк МАРСДЕН
Стивен Уолтер ГРИНДЕЙЛ (GB)
Стивен Уолтер ГРИНДЕЙЛ
Нигел Джеймс УОТСОН (GB)
Нигел Джеймс УОТСОН
Ян Кристофер СТРОУД (GB)
Ян Кристофер СТРОУД
Тимоти Дэвид ХОУИ (GB)
Тимоти Дэвид ХОУИ
Джерард Эдвард СМИТ (GB)
Джерард Эдвард СМИТ
Original Assignee
ЛОДЖЕК ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ ЭлПи
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
Application filed by ЛОДЖЕК ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ ЭлПи filed Critical ЛОДЖЕК ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ ЭлПи
Publication of RU2007146617A publication Critical patent/RU2007146617A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2402161C2 publication Critical patent/RU2402161C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/82Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein continuous-type signals are transmitted
    • G01S13/825Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein continuous-type signals are transmitted with exchange of information between interrogator and responder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для поиска, обнаружения и определения текущего местоположения транспортных средств. В изобретении предлагается блок определения местоположения транспортного средства с улучшенным управлением режимом электропитания. Приемник принимает сигнал от сети источников связи. Подсистема управления уровнем сигнала определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы. Подсистема управления режимом электропитания является зависимой от подсистемы управления уровнем сигнала и скомпонована так, чтобы поочередно вводить дежурный режим и режим запуска, синхронизировать режим запуска с источником связи, передающим самый мощный сигнал, и проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи в соответствии с предопределенной последовательностью. Технический результат - уменьшение энергопотребления. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область применения изобретения
Настоящее изобретение в общем имеет отношение к системам возврата (поиска) угнанного транспортного средства (автомобиля), а в частности, к входящему в такую систему блоку определения местоположения транспортного средства с улучшенным управлением режимом электропитания.
Предпосылки к созданию изобретения
Удачная и популярная система возврата автомобиля заявителя, которая продается под торговой маркой LoJack®, содержит небольшой электронный блок определения местоположения транспортного средства (VLU) с ответчиком, спрятанным в автомобиле, частную сеть мачт связи, каждая из которых содержит выносной передающий блок (RTU), один или несколько автомобилей правоохранительных органов, оборудованных блоками определения местоположения транспортного средства (VTU), и сетевой центр с базой данных потребителей, которые купили VLU. Сетевой центр взаимодействует с Национальным криминальным информационным центром США. Для входа в эту базу данных необходимо ввести регистрационный (VIN) номер автомобиля потребителя и код идентификации, связанный с VLU заказчика (потребителя).
Когда изделие LoJack® потребителя сообщает, что автомобиль был угнан, номер регистрации автомобиля сообщают в центр правоохранительных органов для ввода в базу данных угнанных автомобилей. Сетевой центр содержит программное обеспечение, которое взаимодействует с базой данных центра правоохранительных органов, чтобы сравнивать номер регистрации угнанного автомобиля с базой данных сетевого центра, которая содержит номера регистрации, соответствующие кодам идентификации VLU. При наличии совпадения между номером регистрации угнанного автомобиля и кодом идентификации VLU, что будет в том случае, когда угнанный автомобиль оборудован VLU и когда центр сообщил, что автомобиль был угнан, сетевой центр устанавливает связь с дистанционными терминалами различных мачт связи (в настоящее время в США имеется 130 мачт связи), и каждая мачта передает сообщение, чтобы активировать ответчик специфического VLU, имеющего код идентификации.
Таким образом, активируется ответчик VLU в угнанном автомобиле и начинает передавать однозначно определяемый код идентификации VLU. VTU любого из автомобилей правоохранительных органов, находящегося поблизости от угнанного автомобиля, получает этот код ответчика VLU и на основании уровня сигнала и информации о направлении соответствующий автомобиль правоохранительных органов может начинать операции возврата (поиска) угнанного автомобиля. Смотри, например, патенты CШA Nos. 4,177,466; 4,818,988; 4,908,609; 5,704,008; 5,917,423; 6,229,988; 6,522,698 и 6,665,613.
Так как блок VLU получает питание от автомобильной батареи в VLU необходимо использовать средство управления электропитанием, чтобы VLU не разряжал автомобильную батарею. Предложенное ранее заявителем известное средство предусматривает программирование режима запуска VLU и проверку сообщений от мачт связи только периодически, например, каждые 8 секунд в течение 0.2 секунды. Переключение дежурного режима и режима запуска синхронизировано с расписанием передач одной мачты связи (см. патент США No.6,229,988).
Однако, если автомобиль, снабженный запрограммированным таким образом VLU, при движении выходит из диапазона передачи такой мачты, когда VLU запускается, от этой мачты не будут получать сигнала. Поэтому в соответствии с известной методикой VLU должен находиться в режиме запуска в течение более длительного времени, чтобы надежно принимать сигнал от мачты, так как VLU не имеет памяти о том, в каком временном интервале мачта будет производить возможную передачу. Это приводит к повышению энергопотребления.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание блока определения местоположения транспортного средства с улучшенным управлением режимом электропитания.
Другой задачей настоящего изобретения является создание такого блока определения местоположения транспортного средства, в котором режим запуска и дежурный режим синхронизированы с источником связи, передающим самый мощный сигнал.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание такого блока определения местоположения транспортного средства, который непрерывно производит обновление своей памяти, чтобы запоминать идентичность одной или нескольких мачт связи с самыми мощными сигналами.
В соответствии с настоящим изобретением используют более эффективную подсистему управления режимом электропитания для VLU, которая скомпонована так, чтобы поочередно вводить (задавать) дежурный режим и режим запуска, чтобы синхронизировать режим запуска с источником связи (например, с мачтой связи), передающим самый мощный сигнал, и чтобы проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи в последовательности.
Однако в соответствии с другими вариантами настоящее изобретение для осуществления всех этих задач не ограничено в выборе структур и способов, позволяющих осуществить эти задачи.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается блок определения местоположения транспортного средства с улучшенным управлением режимом электропитания. Приемник принимает сигнал от сети источников связи, а подсистема управления уровнем сигнала определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы. Подсистема управления режимом электропитания является зависимой от подсистемы управления уровнем сигнала и скомпонована так, чтобы: поочередно вводить дежурный режим и режим запуска, синхронизировать режим запуска с источником связи, передающим самый мощный сигнал, и проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи в соответствии с предопределенной последовательностью.
Обычно подсистема управления режимом электропитания скомпонована так, чтобы проверять и запоминать идентичность двух источников связи с двумя самыми мощными сигналами, переключаться на синхронизацию от любого источника связи, который имеет более мощный сигнал, чем самый мощный сигнал двух запомненных источников связи, и запоминать идентичность любого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем сигнал любого ранее запомненного источника связи.
В соответствии с одним из вариантов имеется n (например, восемь) источников связи, каждый из которых передает сигнал в разное время каждые n секунд. Преимущественно система управления режимом электропитания скомпонована так, чтобы включать режим запуска (пусковой режим), в котором проверяют все источники связи. В соответствии с предпочтительным вариантом подсистема управления режимом электропитания выполнена в виде микроконтроллера, который скомпонован так, чтобы выключать питание приемника во время дежурного режима и подавать питание на приемник во время режима запуска. Одна примерная подсистема управления уровнем сигнала содержит схему демодуляции, встроенную в приемопередатчик.
Способ проверки сообщений от сети источников связи в соответствии с настоящим изобретением предусматривает первоначальную проверку уровня сигнала множества источников связи, запоминание идентичности источников связи с двумя самыми мощными сигналами, поочередное введение дежурного режима и режима запуска, причем режим запуска синхронизирован с источником связи, имеющим самый мощный сигнал, проверку уровня сигнала одного дополнительного источника связи, переключение на синхронизацию от дополнительного источника связи, если указанный источник имеет сигнал мощнее, чем сигнал запомненного источника связи с самым мощным сигналом, и замену идентичности любого запомненного источника связи, если дополнительный источник связи, проверенный в последовательности, имеет более мощный сигнал, чем сигнал указанного запомненного источника связи.
Для блоков VLU и других электронных приемников, которые принимают сигнал от сети источников связи, подсистема управления уровнем сигнала определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы. Подсистема управления режимом электропитания является зависимой от подсистемы управления уровнем сигнала и скомпонована так, чтобы: поочередно вводить дежурный режим и режим запуска, синхронизировать режим запуска с источником связи, передающим самый мощный сигнал, и проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи, для обеспечения того, чтобы режим запуска был синхронизирован с источником связи, передающим самый мощный сигнал.
Один вариант системы управления режимом электропитания блока определения местоположения транспортного средства содержит память и контроллер, сконфигурированный так, чтобы поочередно выдавать сигналы дежурного режима и режима запуска, запоминать в указанной памяти идентичность по меньшей мере первого источника связи, имеющего самый мощный сигнал, проверять уровень сигнала по меньшей мере одного другого источника связи во время режима запуска, синхронизировать режим запуска с источником связи, идентифицированным в указанной памяти, и обновлять память, чтобы запоминать идентичность другого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем первый источник связи.
Указанные ранее и другие задачи, характеристики и преимущества изобретения будут более ясны из последующего детального описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана блок-схема, где можно видеть первичные компоненты системы возврата (поиска) автомобиля в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2 показана блок-схема, где можно видеть первичные компоненты блока определения местоположения транспортного средства в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.3 показана схема последовательности операций, где можно видеть первичные операции одного примера программирования микроконтроллера блока определения местоположения транспортного средства, показанного на фиг.2, связанного с управлением режимом электропитания.
На фиг.4 схематично показана временная диаграмма, где можно видеть временной интервал синхронизации для примера сети связи, которая содержит восемь мачт связи.
Подробное описание изобретения
Следует иметь в виду, что кроме описанных далее предпочтительного варианта или вариантов возможны и другие варианты настоящего изобретения, реализованные или осуществленные различным образом. Таким образом, следует иметь в виду, что настоящее изобретение не ограничивается в его применении деталями конструкции и компоновками компонентов, указанными в последующем описании или показанными на чертежах. Хотя здесь описан только один вариант, изобретение не ограничивается только этим вариантом.
Как это обсуждалось в приведенном здесь выше разделе «Предпосылки к созданию изобретения», удачная и популярная система возврата автомобилей, которая продается под торговой маркой LoJack®, содержит небольшой электронный блок 10 определения местоположения транспортного средства (VLU), показанный на фиг.1, с ответчиком 12, спрятанным в автомобиле 14, сеть мачт 16 связи, каждая из которых имеет дистанционный терминал (RTU) 18, один или несколько автомобилей 20 правоохранительных органов, снабженных блоком 22 определения местоположения транспортного средства (VTU), и сетевой центр 24.
Когда изделие LoJack® потребителя сообщает, что автомобиль был угнан, номер регистрации автомобиля сообщают в центр 26 правоохранительных органов для ввода в базу 28 данных угнанных автомобилей. Сетевой центр 24 содержит программное обеспечение, которое взаимодействует с базой 28 данных центра 26 правоохранительных органов, чтобы сравнивать номер регистрации угнанного автомобиля с базой 30 данных сетевого центра 24, которая содержит номера регистрации, соответствующие кодам идентификации VLU. При наличии совпадения между номером регистрации угнанного автомобиля и кодом идентификации VLU, что будет в том случае, когда угнанный автомобиль 14 оборудован VLU 10 и когда центр 24 сообщил, что автомобиль 14 был угнан, сетевой центр 24 устанавливает связь с дистанционными терминалами 18 различных мачт 16 связи, и каждая мачта передает сообщение, чтобы активировать ответчик 12 специфического VLU 10, имеющего код идентификации.
Ответчик 12 VLU 10 в угнанном автомобиле 14 после активации начинает передавать однозначно определяемый код идентификации VLU. VTU 22 автомобиля 20 правоохранительных органов, находящегося поблизости от угнанного автомобиля 14, получает этот код ответчика VLU и на основании уровня сигнала и информации о направлении соответствующий автомобиль правоохранительных органов может начинать операции возврата (поиска) угнанного автомобиля 14.
Показанный на фиг.2 VLU 10′ в соответствии с настоящим изобретением содержит приемопередатчик 40 или в соответствии с другим примером приемник, не обладающим возможностями передачи. Подсистема 42 управления уровнем сигнала в соответствии с одним из вариантов представляет собой схему демодулятора, выполненную в виде микросхемы внутри приемопередатчика 40, которая выдает сигнал, идентифицирующий и характеризующий уровень сигнала для всех сигналов, принятых приемопередатчиком 40 при помощи антенны 44, от сети связи и одной или нескольких мачт 16 связи, показанных на фиг.1.
Микроконтроллер 46, показанный на фиг.2, (например, микроконтроллер модель No. MSP430 фирмы Texas Instrument), который принимает выходной сигнал подсистемы 42, запрограммирован так, чтобы оценивать уровень сигнала для всех сигналов, принятых приемопередатчиком 40, а также запрограммирован так, чтобы побуждать приемопередатчик 40 поочередно входить в дежурный режим и режим запуска, чтобы экономить энергию батареи за счет подачи сигнала на блок 48 электропитания в соответствии со схемой последовательности операций, показанной на фиг.3. Память 47 на фиг.2 показана отдельной от контроллера 47, однако, как это хорошо известно специалистам в данной области, многие микроконтроллеры имеют внутреннюю память, как и показанный примерный контроллер.
В следующем примере, показанном на фиг.4, используют восемь источников связи или LoJack® мачт А-Н, передающих сигналы на VLU 10′, показанный на фиг.2. Каждая передача сигнала синхронизации происходит в разное время t0-t7 каждые восемь секунд, причем возможно получение сообщения (в случае угона автомобиля), в момент получения которого микроконтроллер 46, показанный на фиг.2, будет активировать ответчик 12.
Однако, если оставить приемопередатчик 40 постоянно включенным для проверки такого сообщения, он будет быстро разряжать батарею автомобиля. В соответствии с настоящим изобретением микроконтроллер 46 при запуске, операция 60 на фиг.3, проверяет уровень сигнала мачт А-Н за счет анализа выходных сигналов подсистемы 42 управления уровнем сигнала. В этом режиме проверки регистрируют уровень сигнала каждой мачты, и если какой-либо сигнал несет сообщение, то сообщение воздействует на микроконтроллер 46.
Идентичность двух самых мощных сигналов мачт запоминают в памяти 47, показанной на фиг.2, в операции 62 на фиг.3, и затем синхронизируют режим запуска, операция 64, с самым мощным из этих двух сигналов. Затем вводят дежурный режим, и, когда режим запуска активируют при синхронизации с мачтой связи, имеющей самый мощный сигнал, уровень сигнала двух ранее запомненных мачт проверяют, как и уровень сигнала одной дополнительной мачты связи в последовательности.
В качестве примера предположим, что мачты А и В на фиг.4 передают самые мощные сигналы, по причине их близости к VLU 10, показанному на фиг.2. Если мачта А имеет более мощный сигнал, чем мачта В, производят синхронизацию режима запуска с сигналом мачты А. Таким образом, в каждом цикле, (типичная длительность режима запуска составляет около 8 сек), контроллер 46 будет подавать питание на приемопередатчик 40, за счет подачи сигнала на источник 48 электропитания в момент времени t0, фиг.4, и будет находиться в дежурном режиме во временном промежутке t1-t7, операции 66-68. В течение следующего временного промежутка запуска проверяют уровень сигнала двух ранее запомненных мачт (А и В), также как и уровень сигнала следующей мачты, которая в соответствии с предопределенной последовательностью в этом примере представляет собой мачту С, операция 70. Таким образом, если в любой момент времени за счет движения автомобиля другая мачта в последовательности А-Н будет иметь более мощный сигнал, чем а) мачта, с которой контроллер 46 синхронизировал режим запуска, или b) запомненная идентичность мачты со вторым самым мощным сигналом, то идентичность новой мачты запоминают в памяти 47, показанной на фиг.2, в операциях 72-74 на фиг.3, и обеспечивают в операции 64 синхронизацию с мачтой с самым мощным сигналом.
Однако предположим, что мачта С не имеет более мощного сигнала, чем любая из мачт А или В, и что режим запуска и дежурный режим все еще синхронизированы с мачтой А в операции 66. В операциях 68 и 70 проверяют мачты А, В и теперь D, и если уровень сигнала мачты D не превышает уровень сигнала любой из мачт А или В, то опять вводят дежурный режим, операция 66. После введения режима запуска в операции 68, все еще при синхронизации от мачты А, проверяют уровень сигнала мачт А, В и теперь Е, операция 70.
Теперь, если уровень сигнала мачты Е превышает уровень сигнала мачты В, но не превышает уровень сигнала мачты А, идентичность мачты Е запоминают в памяти 47, показанной на фиг.2, в операции 74 на фиг.3, заменяя мачту В. Однако в операции 64 режим запуска все еще синхронизирован с имеющей самый мощный сигнал мачтой, а именно, с мачтой А при проведении операций 64-68.
Затем проверяют уровни сигналов мачт А, Е и F, операция 70. Предположим, что в операции 72 уровень сигнала мачты F будет выше уровня сигнала мачт А и Е однако уровень сигнала мачты А все еще выше уровня сигнала мачты Е. Теперь синхронизацию производят от мачты F в операции 64 и в операции 70 проверяют мачты F, А и G и т.д.
В другом примере, предположим, что мачты С и D первоначально имеют самые мощные первый и второй сигналы, поступающие на VLU. Режим запуска первоначально синхронизирован с мачтой С и идентичность мачт С и D запомнена в памяти. После первого дежурного режима проверяют уровень сигнала мачт С, D и Е, а затем следующих мачт С, D и F, и затем мачт С, D и G, и затем мачт С, D и Н, и т.д., - по одной дополнительной мачте во время каждого последующего режима запуска. Если во время этого цикла режим запуска/дежурный режим, мачты С и D остаются самыми мощными двумя мачтами, то сохраняют синхронизацию с мачтой С и в памяти продолжают хранить идентичность мачт С и D. Если во время следующего цикла, когда проверяют мачту А, находят, что ее сигнал мощнее сигнала мачты D, но не С, память обновляют, чтобы запоминать идентичность мачт С и А, и сохраняют синхронизацию в соответствии с режимом передачи мачты С; и во время каждого следующего режима запуска проверяют уровень сигнала мачт С, А и В; С, А и D; С, А и Е; С, А и F … и т.д.
Указанным образом идентичность мачт, которые передают два самых мощных сигнала, всегда хранят в памяти, при этом контроллер 46, показанный на фиг.2, в последовательности проверяет другую мачту в режиме запуска, чтобы хранить в памяти 47, показанной на фиг.2, идентичность двух мачт, которые передают самые мощные сигналы. Кроме того, контроллер 46 обеспечивает синхронизацию режима запуска только с одной мачтой, передающей самый мощный сигнал. Питание сохраняют, однако теперь так, чтобы не было пропущено ни одно сообщение связи от любой мачты в сети. Для введения дежурного режима микроконтроллер 46 посылает сигнал на блок 48 электропитания, который затем выключает питание приемопередатчика 40. Для входа в режим запуска микроконтроллер 46 посылает сигнал на блок 48 электропитания, который затем вновь подает питание на приемопередатчик 40, так чтобы он мог получать сигналы при помощи антенны 44.
В приведенном выше со ссылкой на фиг.3-4 примере предполагали, что имеется восемь мачт в данном регионе, постоянно хранили в памяти два самых мощных сигнала двух мачт, и проверяли одну дополнительную мачту в специфической последовательности, однако следует иметь в виду, что этот пример не имеет ограничительного характера: в соответствии с настоящим изобретением может быть использовано любое число мачт и любая комбинация мачт и запоминание любых комбинаций мачт. В приведенном выше примере также предполагали, что способ управления режимом электропитания в соответствии с настоящим изобретением применим к VLU системе возврата (поиска) автомобиля, однако следует иметь в виду, что настоящее изобретение может найти применение в любых получающих питание от батарей электронных устройствах, а не только в различных VLU.
Таким образом, несмотря на то, что некоторые специфические характеристики настоящего изобретения показаны на некоторых чертежах, но не показаны на других чертежах, это использовано только для удобства, причем в соответствии с настоящим изобретением любая характеристика может быть использована в сочетании с любой другой характеристикой или со всеми другими характеристиками. Кроме того, все раскрытые варианты настоящего изобретения необязательно приведены как единственно возможные варианты. Специалисты в данной области могут найти и другие варианты, которые не выходят за рамки настоящего изобретения, определенного в формуле изобретения.
Кроме того, специалистами в данной области после ознакомления с описанием настоящего изобретения могут быть введены различные изменения, в том числе возможные эквиваленты признаков формулы изобретения, однако все такие изменения следует считать соответствующими сущности настоящего изобретения и не выходящими за рамки формулы изобретения.

Claims (13)

1. Устройство определения местоположения транспортного средства с управлением режима электропитания, содержащий
приемник, который принимает сигнал от сети источников связи;
подсистему управления уровнем сигнала, которая определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы;
подсистему управления режимом электропитания, зависимую от подсистемы управления уровнем сигнала и выполненную с возможностью
поочередно вводить дежурный режим и режим запуска, синхронизировать режим запуска с источником связи, передающим самый мощный сигнал, и
проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи в соответствии с предопределенной последовательностью.
2. Устройство по п.1, в котором подсистема управления режимом электропитания выполнена с возможностью
проверять и запоминать идентичность двух источников связи с двумя самыми мощными сигналами,
переключаться на синхронизацию от любого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем самый мощный сигнал двух запомненных источников связи, и
запоминать идентичность любого источника связи с более мощным сигналом, чем сигнал любого ранее запомненного источника связи.
3. Устройство по п.1, в котором имеются n источников связи, каждый из которых передает сигнал в разное время каждые n секунд.
4. Устройство по п.3, в котором n равно 8.
5. Устройство по п.1, в котором система управления режимом электропитания выполнена с возможностью проверки всех источников связи в режиме запуска.
6. Устройство по п.1, в котором подсистема управления режимом электропитания выполнена в виде микроконтроллера.
7. Устройство по п.1, в котором подсистема управления режимом электропитания выполнена с возможностью выключать питание приемника во время дежурного режима и подавать питание на приемник во время режима запуска.
8. Устройство по п.1, в котором подсистема управления уровнем сигнала содержит схему демодуляции.
9. Устройство по п.8, в котором схема демодуляции является компонентом приемника.
10. Способ управления электропитанием, включающий следующие стадии:
первоначальная проверка уровня сигнала множества источников связи;
запоминание идентичности источников связи с двумя самыми мощными сигналами;
поочередное принудительное введение дежурного режима и режима запуска электропитания устройства, причем режим запуска синхронизирован с источником связи, имеющим самый мощный сигнал;
проверка уровня сигнала одного дополнительного источника связи;
переключение на синхронизацию от дополнительного источника связи, если указанный источник имеет сигнал мощнее, чем запомненный источник связи с самым мощным сигналом;
замена идентичности любого запомненного источника связи, если дополнительный источник связи, проверенный в последовательности, имеет сигнал мощнее, чем сигнал указанного запомненного источника связи.
11. Система управления электропитанием, содержащая
приемник, который принимает сигнал от сети источников связи;
подсистему управления уровнем сигнала, которая определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы; и
подсистему управления режимом электропитания, зависимую от подсистемы управления уровнем сигнала, выполненную с возможностью
поочередно вводить дежурный режим и режим запуска,
синхронизировать режим запуска с источником связи, передающим самый мощный сигнал, и
проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи, чтобы обеспечивать синхронизацию режима запуска от источника связи, передающего самый мощный сигнал.
12. Устройство определения местоположения транспортного средства с управлением режима электропитания, содержащее
приемник, который принимает сигнал от сети источников связи;
подсистему управления уровнем сигнала, которая определяет, какой из источников связи передает самые мощные сигналы; и
подсистему управления режимом электропитания, зависимую от подсистемы управления уровнем сигнала и выполненную с возможностью
проверять и запоминать идентичность двух источников связи с двумя самыми мощными сигналами,
поочередно принудительно вводить дежурный режим и режим запуска устройства, причем режим запуска синхронизирован с источником связи, передающим самый мощный сигнал,
проверять уровень сигнала по меньшей мере одного дополнительного источника связи в соответствии с предопределенной последовательностью,
переключаться на синхронизацию от любого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем самый мощный сигнал двух запомненных источников связи, и
запоминать идентичность любого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем сигнал любого ранее запомненного источника связи.
13. Система управления режимом электропитания устройства определения местоположения транспортного средства, которая содержит память и контроллер, сконфигурированный с возможностью
поочередно задавать дежурный режим и режим запуска сигналов,
хранить в указанной памяти идентичность по меньшей мере первого источника связи, имеющего самый мощный сигнал,
проверять уровень сигнала по меньшей мере одного другого источника связи во время режима запуска,
синхронизировать режим запуска от источника связи, идентифицированного в указанной памяти, и
обновлять память, чтобы запоминать идентичность другого источника связи, имеющего более мощный сигнал, чем первый источник связи.
RU2007146617/09A 2005-05-18 2006-05-17 Блок определения местоположения транспортного средства (варианты) с системой управления режимом электропитания RU2402161C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/131,847 2005-05-18
US11/131,847 US7593711B2 (en) 2005-05-18 2005-05-18 Vehicle locating unit with improved power management method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007146617A RU2007146617A (ru) 2009-06-27
RU2402161C2 true RU2402161C2 (ru) 2010-10-20

Family

ID=37432054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146617/09A RU2402161C2 (ru) 2005-05-18 2006-05-17 Блок определения местоположения транспортного средства (варианты) с системой управления режимом электропитания

Country Status (26)

Country Link
US (2) US7593711B2 (ru)
EP (1) EP1882310B1 (ru)
JP (3) JP2008546247A (ru)
KR (1) KR100927921B1 (ru)
CN (1) CN101507240B (ru)
AP (1) AP2007004269A0 (ru)
AR (1) AR053288A1 (ru)
AU (1) AU2006247296C1 (ru)
BR (1) BRPI0610711B1 (ru)
CA (1) CA2608989C (ru)
CL (1) CL2009001390A1 (ru)
DK (1) DK1882310T3 (ru)
EC (1) ECSP077914A (ru)
ES (1) ES2556619T3 (ru)
HK (1) HK1132603A1 (ru)
HU (1) HUE026325T2 (ru)
MX (1) MX2007014457A (ru)
MY (1) MY142015A (ru)
NO (1) NO20076068L (ru)
NZ (1) NZ563505A (ru)
PE (2) PE20070045A1 (ru)
PL (1) PL1882310T3 (ru)
PT (1) PT1882310E (ru)
RU (1) RU2402161C2 (ru)
WO (1) WO2006124925A2 (ru)
ZA (1) ZA200709888B (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7593711B2 (en) * 2005-05-18 2009-09-22 Lojack Operating Company, Lp Vehicle locating unit with improved power management method
US7725093B2 (en) * 2006-03-29 2010-05-25 Intel Corporation Method and apparatus for a power-efficient framework to maintain data synchronization of a mobile personal computer to simulate a connected scenario
US20090022138A1 (en) * 2006-11-20 2009-01-22 Visible Assets Inc. Multiplexing protocol for large, high security areas with 3d localization
JP2008294610A (ja) * 2007-05-23 2008-12-04 Sony Corp 通信システム並びに通信装置
WO2009108719A1 (en) 2008-02-25 2009-09-03 Recovery Systems Holdings, Llc Vehicle security and monitoring system
US8229518B2 (en) * 2009-10-21 2012-07-24 Lojack Operating Company, Lp Duty cycle estimation system and method
US8630605B2 (en) * 2009-10-23 2014-01-14 Lojack Corporation Synchronization system and method for achieving low power battery operation of a vehicle locating unit in a stolen vehicle recovery system which receives periodic transmissions
US8618957B2 (en) * 2009-10-23 2013-12-31 Lojack Corporation Power management system and method for vehicle locating unit
EP2463682B1 (de) 2010-12-07 2013-03-06 Kapsch TrafficCom AG Verfahren zum Ermitteln des Abstands eines Fahrzeuges zu einer Funkbake und Funkbake hierfür
CN102157055B (zh) * 2011-03-18 2013-07-31 成都西谷曙光数字技术有限公司 一种超低功耗的无线遥测遥控系统和方法
US8712364B2 (en) 2012-09-18 2014-04-29 Delphi Technologies, Inc. In-vehicle communication system and method of operation
US20150002271A1 (en) * 2013-06-27 2015-01-01 Qualcomm Incorporated Variable listen duration and/or synchronized wake-up of asset tags
US9168835B2 (en) * 2013-11-27 2015-10-27 GM Global Technology Operations LLC Systems and methods for auxiliary power outlet control
JP6241895B2 (ja) * 2015-10-28 2017-12-06 公立大学法人岩手県立大学 位置推定システム、位置推定方法、プログラム
US10477505B2 (en) 2016-08-08 2019-11-12 Blackberry Limited Mobile transceiver for asset tracking having a power saving scheme for network access
US10149269B2 (en) 2016-08-08 2018-12-04 Blackberry Limited Mobile transceiver having route monitoring and method of operation
US10542493B2 (en) * 2017-06-30 2020-01-21 Ford Global Technologies, Llc Vehicle communications management
US10243766B2 (en) 2017-07-05 2019-03-26 Lojack Corporation Systems and methods for determining and compensating for offsets in RF communications
US10461868B2 (en) 2017-07-05 2019-10-29 Calamp Wireless Networks Corporation Systems and methods for reducing undesirable behaviors in RF communications
US10367457B2 (en) 2017-07-06 2019-07-30 Calamp Wireless Networks Corporation Single stage ramped power amplifiers
CN107580363B (zh) * 2017-09-18 2020-09-18 迈锐数据(北京)有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
GB201721436D0 (en) * 2017-12-20 2018-01-31 Nordic Semiconductor Asa Radio communications

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4177466A (en) * 1977-11-16 1979-12-04 Lo-Jack Corporation Auto theft detection system
NL8601063A (nl) * 1986-04-25 1987-11-16 Philips Nv Weergeefinrichting voor kleurweergave.
US4818988A (en) * 1988-01-04 1989-04-04 Gte Laboratories Incorporated Crosspoint switching array
US5463675A (en) * 1991-06-17 1995-10-31 At&T Ipm Corp. Extended home indentification being used by the same service provider as a home identification in a service area other than the home service area for cellular radio telephone systems
US5704008A (en) * 1993-12-13 1997-12-30 Lojack Corporation Method of and apparatus for motor vehicle security assurance employing voice recognition control of vehicle operation
SG55053A1 (en) * 1994-01-11 1998-12-21 Erricsson Inc Position registration for cellular satellite communication systems
US5613204A (en) * 1994-12-22 1997-03-18 Bell Atlantic Mobile Systems, Inc. Beacon system for roaming cellular stations
ZA959074B (en) * 1995-04-12 1996-05-22 Lo Jack Corp Vehicle tracking transponder system and transponding method
US5920821A (en) * 1995-12-04 1999-07-06 Bell Atlantic Network Services, Inc. Use of cellular digital packet data (CDPD) communications to convey system identification list data to roaming cellular subscriber stations
FI103081B1 (fi) * 1996-02-23 1999-04-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvaihto matkaviestinjärjestelmässä
US6236674B1 (en) * 1996-02-23 2001-05-22 Teletransactions, Inc. Transceiver control with sleep mode operation
JPH09307942A (ja) * 1996-05-14 1997-11-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置
GB9611425D0 (en) 1996-05-31 1996-08-07 Tracker Network Uk Ltd Digital communications
JPH114470A (ja) * 1997-06-13 1999-01-06 Nippon Denki Ido Tsushin Kk 移動端末の通信方式と通信方法
JP3475065B2 (ja) * 1997-12-25 2003-12-08 京セラ株式会社 スーパーフレーム同期による発着呼方式
US6229988B1 (en) 1998-05-20 2001-05-08 Lojack Corporation Method of and apparatus for battery and similar power source conservation in periodically operable portable and related radio receivers and the like
US6438375B1 (en) * 1999-03-04 2002-08-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Coordinating different types of messages sent to mobile radios in a mobile communications system
US6505042B1 (en) * 1999-06-10 2003-01-07 Qualcomm, Incorporated System and method for establishing a communication link between a mobile station and a base station controller
US6606561B2 (en) * 2000-05-17 2003-08-12 Omega Patents, L.L.C. Vehicle tracker including input/output features and related methods
US6509868B2 (en) * 2000-05-17 2003-01-21 Omega Patents, L.L.C. Vehicle tracker with user notifications and associated methods
EP1284894B1 (de) * 2000-05-26 2004-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum erkennen der lage eines tragbaren transponders sowie ein diebstahlschutzsystem
US6625467B2 (en) * 2000-07-13 2003-09-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for performing idle mode reacquisition and handoff in an asynchronous communication system
SE519001C2 (sv) * 2000-08-29 2002-12-17 Volvo Teknisk Utveckling Ab Metod och föremål för energisparande manövrering av ett kommunikationssystem
JP2002171550A (ja) * 2000-11-30 2002-06-14 Aiwa Co Ltd 通信端末装置
JP4240927B2 (ja) * 2001-09-20 2009-03-18 株式会社デンソー 移動体通信装置
US6665613B2 (en) 2001-09-25 2003-12-16 Lojack Corporation Method of and apparatus for dynamically GoeFencing movable vehicle and other equipment and the like
CN100379312C (zh) * 2002-08-27 2008-04-02 高通股份有限公司 空闲模式小区的重新获取和重新选择
US7133702B2 (en) * 2002-08-27 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Idle mode cell reacquisition and reselection
JP2004114902A (ja) * 2002-09-27 2004-04-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 車載通信システム
JP2004135072A (ja) * 2002-10-10 2004-04-30 Mitsubishi Electric Corp 緊急通報装置
JP3795868B2 (ja) * 2003-02-05 2006-07-12 株式会社東芝 移動通信端末装置とその制御モジュール及び制御プログラム
US7768234B2 (en) * 2004-02-28 2010-08-03 Janik Craig M System and method for automatically synchronizing and acquiring content for battery powered devices
US7593711B2 (en) * 2005-05-18 2009-09-22 Lojack Operating Company, Lp Vehicle locating unit with improved power management method
US9113464B2 (en) * 2006-01-06 2015-08-18 Proxense, Llc Dynamic cell size variation via wireless link parameter adjustment

Also Published As

Publication number Publication date
PE20110373A1 (es) 2011-06-26
NO20076068L (no) 2008-02-13
EP1882310A4 (en) 2012-08-29
AU2006247296C1 (en) 2010-04-01
WO2006124925A3 (en) 2009-04-30
CL2009001390A1 (es) 2009-09-11
CA2608989C (en) 2012-05-22
US20090305640A1 (en) 2009-12-10
JP5436395B2 (ja) 2014-03-05
AP2140A (ru) 2010-08-06
NZ563505A (en) 2010-05-28
AU2006247296A1 (en) 2006-11-23
BRPI0610711B1 (pt) 2019-07-16
BRPI0610711A2 (pt) 2010-10-19
JP2011066931A (ja) 2011-03-31
DK1882310T3 (en) 2016-01-11
JP2014060736A (ja) 2014-04-03
JP2008546247A (ja) 2008-12-18
PE20070045A1 (es) 2007-02-09
US7853218B2 (en) 2010-12-14
EP1882310B1 (en) 2015-09-23
CN101507240B (zh) 2013-04-10
ES2556619T3 (es) 2016-01-19
US20060276160A1 (en) 2006-12-07
PL1882310T3 (pl) 2016-03-31
HUE026325T2 (en) 2016-06-28
JP5661164B2 (ja) 2015-01-28
AU2006247296B2 (en) 2009-10-22
MY142015A (en) 2010-08-16
KR100927921B1 (ko) 2009-11-19
HK1132603A1 (en) 2010-02-26
RU2007146617A (ru) 2009-06-27
ZA200709888B (en) 2010-04-28
AR053288A1 (es) 2007-04-25
WO2006124925A2 (en) 2006-11-23
US7593711B2 (en) 2009-09-22
KR20080024477A (ko) 2008-03-18
ECSP077914A (es) 2008-02-20
CN101507240A (zh) 2009-08-12
PT1882310E (pt) 2016-01-26
AP2007004269A0 (en) 2007-12-31
EP1882310A2 (en) 2008-01-30
CA2608989A1 (en) 2006-11-23
MX2007014457A (es) 2008-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2402161C2 (ru) Блок определения местоположения транспортного средства (варианты) с системой управления режимом электропитания
CN108738116B (zh) 降低电话作为密匙(paak)车辆系统的功耗
CN101131772B (zh) 无线钥匙和门遥控系统
CN109690604B (zh) 用于打开和/或使用至少一辆车辆的方法和系统
US20140274223A1 (en) Method and Apparatus for a Battery Saver Utilizing a Sleep and Vacation Strategy
US20140176304A1 (en) Method and smartkey system for reducing battery consumption
JP2000507079A (ja) 少なくとも一つのトランスポンダと無線通信するためのトランスポンダ通信装置及び少なくとも一つのトランスポンダ通信装置と無線通信するためのトランスポンダ
JP6451441B2 (ja) ユーザ識別システム、車両用携帯機
US7843384B2 (en) Vehicle communication terminal
CN104703129A (zh) 用于激活车辆便利性功能的用户接近检测
US20110084816A1 (en) Apparatus and method for reducing the current consumption of a control circuit
JP2010200415A (ja) 通信端末及びデータ通信システム
CN114630296A (zh) 在计划时间采用wi-fi通信来激活自主车辆的操作
JP2013032105A (ja) 制御装置、プログラム
JP2000507078A (ja) トランスポンダ通信装置
US20160207499A1 (en) Motor vehicle having a wireless key, and method for operating
JP2006070624A (ja) 車両用キーレス装置
US20090224878A1 (en) Spread spectrum communication system and components thereof
CN118233554A (zh) 一种基于无线通信的智能终端控制方法及系统
JPH10136463A (ja) リモートコントロール装置及びその受信制御方法
KR100692105B1 (ko) 자동충전 및 자기장 통신 일체형 키 시스템
KR20040035153A (ko) 이동 전화를 이용한 차량의 원격 제어 장치
JP2006192917A (ja) 車両遠隔始動装置

Legal Events

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

Effective date: 20180518