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WO1992018732A1 - Vorrichtung zum betreiben einer türverriegelungs- und/oder alarmanlage - Google Patents

Vorrichtung zum betreiben einer türverriegelungs- und/oder alarmanlage Download PDF

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WO1992018732A1
WO1992018732A1 PCT/DE1991/000306 DE9100306W WO9218732A1 WO 1992018732 A1 WO1992018732 A1 WO 1992018732A1 DE 9100306 W DE9100306 W DE 9100306W WO 9218732 A1 WO9218732 A1 WO 9218732A1
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WO
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signal
transmitter
receiver
motor vehicle
emitted
Prior art date
Application number
PCT/DE1991/000306
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English (en)
French (fr)
Inventor
Carlos Felipe Cobos Bozal
Original Assignee
Robert Bosch Gmbh
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 Robert Bosch Gmbh filed Critical Robert Bosch Gmbh
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    • 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
    • B60R25/20Means to switch the anti-theft system on or off
    • B60R25/24Means to switch the anti-theft system on or off using electronic identifiers containing a code not memorised by the user
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    • G07C2209/08With time considerations, e.g. temporary activation, valid time window or time limitations

Definitions

  • the invention relates to a device for operating a door locking and / or alarm system according to the type of the main claim.
  • Door locking and / or alarm systems are used, for example, in motor vehicles. It is generally known prior art to remotely control such a system with a part to be carried by a person.
  • the portable part has at least one manually operable switch with which the person can unlock and lock the at least one door and / or switch the alarm system on and off.
  • the invention is based on the object of specifying a convenient device for operating a door locking and / or alarm system.
  • the device according to the invention enables the door lock and / or alarm system to be operated independently without the need for manual intervention by a person.
  • the person wearing the second part is at a distance from the first part to which the door locking and / or alarm system is assigned, which is within the range for which the transmitters and receivers arranged in the two parts are designed , the at least one door is unlocked and / or the alarm system is switched off. If the person moves away from this area, the at least one door is locked and / or the alarm system is switched on.
  • the device according to the invention is particularly suitable for a door locking and / or alarm system which is installed in a motor vehicle. It is also suitable for use in stationary systems. In particular, the device according to the invention is suitable for use with garage doors which have an electric garage door drive and, if appropriate, an alarm system.
  • the design of the transmitters assigned to the two parts is particularly suitable for emitting high-frequency electromagnetic energy.
  • the second part to be carried by the person can easily be carried in a piece of clothing or in a separate pocket, which would greatly attenuate, for example, optical and acoustic radiation.
  • the additional equipment of the first part with a presence detector is particularly advantageous. This detector determines whether the person is within the specified range. If this is the case, the detector emits a signal which causes the transmitter of the first part to emit a signal.
  • the second part carried by the person contains at least one manually operated switch with which the transmitter of the second part can be caused to emit signals, regardless of whether the person is in the specified area or not .
  • the second part carried by the person contains at least one further switch and at least one further encoder and the first part contains at least one further decoder.
  • This extension enables further systems assigned to the first part, such as adjusting drives for windows, sunroofs, seats and mirrors, to be remotely controlled via the second part.
  • These additional functions can also be at least partially included in the automatic concept, an increase in comfort being achieved in particular in the case of a seat / mirror adjustment drive for several persons authorized to access.
  • These further developments also prove to be expedient if the alarm-generating part of the alarm system can be directly remote-controlled as a further system. If the device according to the invention is installed in a motor vehicle, a remote-controlled shutdown of the drive of the Motor vehicle may be provided. With these measures, unauthorized use of the vehicle, which is discovered by the authorized person by accident, can also be prevented from outside the specified area.
  • the second part contains electronic components which provide the switching signal from the signal emitted by the transmitter of the first part, without which the transmitter of the second part is prompted to emit signals, without using their own energy.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a device according to the invention for operating a door locking and / or alarm system
  • FIG. 2 shows a block diagram of a presence detector
  • FIG. 3 shows a circuit diagram of a part of a device according to the invention to be carried by a person.
  • FIG. 1 shows a first part 10 and a second part 11 of a device for operating a door locking system 12 and / or an alarm system 13.
  • the second part 11 is to be carried by one person.
  • the first part 10 contains a sensor 14, which is part of a presence detector 15, which supplies a presence signal 16 to a switch 17.
  • the switch 17 transmits an output signal to a modulator 18 and to a signal processing arrangement 19.
  • the modulator 18 controls a transmitter 19 which forwards a signal to be emitted to the radiation means 20.
  • the first part 10 contains receiving means 21 which forward a signal to a receiver 22.
  • the output signal of the receiver 22 is fed to the signal processing arrangement 19, which has a first decoder 23 and a control part 24, and to a second decoder 25.
  • the signal-generating arrangement 19 emits a signal to the door locking system 12, to the alarm system 13 and to other systems 26.
  • the alarm system 13 emits a signal to alarming means 27 and to means 28 for switching off a drive, not shown, of a motor vehicle, also not shown.
  • the two means 27, 28 are immediately connected to the second decoder 25.
  • the arrangement 19 and the second decoder 25 emit signals to the switch.
  • the spatial separation between the first part 10 and the second part 11 is indicated in FIG. 1 by the dashed line.
  • the second part 11 contains receiving means 30 for receiving the signal emitted by the emitting means 20 of the first part.
  • the receiving means 30 pass on a signal to a receiver 31 which emits a signal to a switching stage 32 which contains an electrically actuable switch.
  • Switching stage 32 first activates a power supply 33 of a transmitter 34, which forwards a signal to be emitted to emitting means 35.
  • the switching stage 32 causes the output of a signal via the transmitter 34, which has a specific coding, which is predetermined by a first encoder 36. Independent of the switching stage 32, manual activation is possible via a switch 37.
  • the second part 11 contains a further, manually actuable switch 38, which likewise activates the power supply 33 for the transmitter 34 and causes the emission of a signal which is predetermined by a second encoder 39.
  • the block diagram of the motion detector 15 with the sensor 14 shown in FIG. 2 contains an input circuit 40 which forwards a signal to a filter 41.
  • the filter 41 outputs a signal both to a comparator 42 and to a signal tracking 43.
  • the comparator 42 also receives a signal from a threshold 44.
  • the comparator 42 passes an output signal to a switching stage 45, at which the output signal 16 of the presence detector 15 is output.
  • FIG. 3 shows a circuit diagram of an exemplary embodiment of the second part 11.
  • the signal detected by the receiving means 30 reaches a resonant circuit which contains an inductive element 51 and a capacitive element 52.
  • a signal is taken from the oscillating circuit 50 and is fed to a demodulator 53, which contains a diode 54 and a capacitor 55.
  • the demodulator 53 controls a switching element 56 which is connected to a further switching element 58 via a resistor 57.
  • the switching element 56 is also connected via a resistor 59 to one connection of an energy source 60 and via a capacitor 61 to another connection of the energy source 60.
  • Parallel to the further switching element 58 is a switch which corresponds to the switch 37 shown in FIG. 1.
  • the switch 38 also shown corresponds to the switch 38 shown in FIG. 1.
  • the other parts 34, 35, 36, 39 shown in FIG. 3 also correspond to the two encoders 36, 39 shown in FIG. 1 and the transmitter 34 and the emitting means 35 .
  • the device according to the invention works as follows:
  • the receiving means 21 of the first part 10 are designed to receive a signal emitted by the radiation means 35 of the second part 11.
  • the receiver 22 processes the received signals and forwards them to the second decoder 25 and to the signal processing arrangement 19.
  • a signal can only be received if the second part 11, which a person is carrying, emits a signal generated by the transmitter 34 via the emitting means 35.
  • Signal radiation from the second part 11 is initially provided when the second part 11 in turn receives a signal via the receiving means 30 and the receiver 31 and thus actuates the switching stage 32.
  • This signal to be picked up by the receiving means 30 is emitted by the emitting means 20 of the first part 10.
  • signals are generated at least temporarily in the transmitter 19 of the first part 10 and emitted via the emitting means 20.
  • the signal to be emitted is preferably modulated using the modulator 18.
  • a keying operation is suitable, for example, in which the transmitter 19 is switched on for a predetermined time and switched off for a predetermined time.
  • the ratio of switch-on time to switch-off time is determined by the modulator. With this measure, it is possible to still provide a high pulse power with a low average energy load of an energy source of the first part 10, which is not shown in FIG. 1.
  • the transmission power of the transmitter 19, the sensitivity of the receiver 31 and the transmission power of the transmitter 34 and the sensitivity of the receiver 22 are to be interpreted in such a way that bidirectional signal transmission is possible up to a predeterminable distance which is dependent on the transmission power of the transmitter 19 and the sensitivity of the Receiver 31 is determined.
  • a signal exchange can take place. This signal exchange is no longer possible outside the range.
  • the definition of the maximum distance is essential for the function of the device.
  • the properties of the emitting and receiving means 20, 21, 30, 35 must of course be taken into account when determining the transmission powers and sensitivities.
  • the transmitter 34 independently at least temporarily emits the signal encoded by the first encoder 36, which the receiver 22 receives in the first part 10 and forwards it to the signal processing arrangement 19.
  • the first decoder 23 checks the received signal for agreement with at least one predetermined target coding. If there is a match, the alarm system 13 is switched off and the at least one door of the door locking system 12 is unlocked. If the coding of the received signals does not match the target coding or if no signals are received at all, the alarm system 13 is switched on and the at least one door of the door locking system 12 is locked.
  • the signal processing arrangement 19 contains the control part 24, which generates the corresponding switching signals, which may be forwarded with different time delays and held at different times so that the systems 12, 13, 26 connected to the signal processing arrangement 19 work properly.
  • the signal transmission between the two parts 10, 11 can take place both with sound signals and with optical radiation, preferably infrared radiation.
  • a high-frequency radio link in which high-frequency energy is emitted and received is particularly suitable.
  • the use of a high-frequency radio link has the advantage that the person can carry the second part 11 in a wide variety of ways. For example, it can be carried in clothing bags or in one separate pocket possible, which would no longer be possible with an infrared signal transmission and would only be possible to a limited extent with a sound signal transmission.
  • the carrier frequencies in both directions, to which the information is modulated, are preferably in the MHz or GHz range.
  • the frequency setting is partly influenced by national regulations in different countries.
  • the choice of the highest possible frequency has the advantage that the emitting means 20, 35 and the receiving means 21, 30 can have favorable dimensions which are in the size range of the wavelength used. The reception and radiation properties can then be optimally developed and even increased up to a certain directional effect.
  • the transmission frequency of the transmitter 19 was 300 MHz, the switch-on time being in the microsecond to millisecond range, followed by a transmission pause in the second range.
  • the ratio of the switch-on time to the pause of the transmitter 19 was thus approximately 1: 1000 to 1: 100,000.
  • the fundamental frequency used by the transmitter 34 of the second part 11 was also approximately 300 MHz, 39 coded signals, both amplitude and frequency modulation were provided.
  • the second part 11 carried by a person can be accommodated in a small-sized housing.
  • a circuit diagram of an exemplary embodiment of the second part 11 is shown at least partially in detail in FIG.
  • the receiving means 30 are a high-frequency receiving antenna, which preferably contains a ferrite core.
  • the receiving antenna 30 emits a signal to the resonant circuit 50 which, with the inductive element 51 and / or the capacitive element 52, determines the transmission frequency of the Transmitter 19 of the first part 10 is tuned.
  • a signal is derived from the resonant circuit 50 and demodulated in the demodulator 53, which contains the diode 54 and the smoothing capacitor 55, and thus at least approximately converted into a DC voltage.
  • An output voltage at demodulator 53 only occurs when a signal is received.
  • the switching element 56 connects a connection of the further switching element 58 via the resistor 57 to a potential reference line.
  • the further switching element 58 is, for example, a transistor which can be switched on with the switching element 56. In the quiescent state, when no signal is received, the transistor 58 is kept at a potential via the resistors 59, 57 which blocks it. Switching on the transistor 58 causes the transmitter 34, which emits the signals coded by the first encoder 36, to be switched on. Simultaneously with the selection of the first encoder 36, the power supply of the second part 11 is switched on, which has no current consumption without receiving a signal emitted by the transmitter 19 of the first part 10.
  • the transistor 58 can be bridged with the manually operated switch 37.
  • the person can therefore intervene independently of the functions which run independently and can unlock the door and switch off the alarm system 13 from outside the defined area, provided the transmission power of the transmitter 34 and the sensitivity of the receiver 22 for a larger range, for example several hundred meters.
  • the second encoder 39 is shown, which is actuated by the person with the switch 38. The actuation of the switch 38 activates the power supply 35 of the transmitter 34 and causes a signal coded by the second encoder 39 to be emitted.
  • the second decoder 25 responds to the signals emitted by the second part 11 when the switch 38 is pressed.
  • Output signals of the second decoder 25 directly actuate, for example, the alarming means 27, preferably a horn and / or the means 28 for switching off the motor vehicle drive.
  • the switch 38 By actuating the switch 38, the person can actuate the horn 27 of a motor vehicle from a greater distance, for example from a few hundred meters, in order to find the vehicle parked in a larger parking space.
  • the means 28 for switching off the motor vehicle drive can likewise be actuated from a greater distance if the person accidentally detects unauthorized use, the horn 27 being actuated at the same time.
  • the signal-processing arrangement 19 controls the further systems 26.
  • systems 26 for example, adjustment drives of a motor vehicle are provided.
  • Such actuators are, for example, a seat / mirror adjustment, window lift or sunroof drives.
  • the window and sunroof drives can be switched simultaneously with the door locking system 12 and / or the alarm system 13, with an opening of the door locking system 12, for example, causing the vehicle to move to positions that existed before leaving the vehicle.
  • a seat / mirror adjustment can independently move to different positions which are provided for different persons authorized to access.
  • This group of people uses second parts 11, the first encoder 36 each of which contains the different individual information.
  • the other systems 26 are also preferably more Decoder 25 can be controlled, switches 38 and second encoders 39 being provided in the second parts 11.
  • the presence detector 15 which only emits a presence signal 16 when the sensor 14 of the presence detector 15 detects a person or at least one object, which is preferably moving.
  • the detection range is fixed, for example, to the range within which the bidirectional signal transmission would take place independently.
  • the presence detector 15 makes it possible to keep the average energy consumption of the first part 10 low. The lowest possible quiescent current consumption is particularly desirable when used in motor vehicles.
  • the transmitter 19 of the first part 10 is only activated when the detector 15 emits the presence signal 16. The transmitter 19 can therefore work with a significantly increased transmission power since it is only in operation for a short time. This measure also increases security against interference because the receiver 31 of the second part 11 has to be made less sensitive.
  • the detector 15 is explained in more detail with reference to the block diagram shown in FIG. 2:
  • the detector 15 can be implemented, for example, as a conventional infrared personal detector.
  • the detector 15 is preferably implemented on the input side as a resonant circuit, the sensor 14 being a frequency-determining part of the resonant circuit.
  • the sensor 14 is implemented, for example, as a metallic surface which is arranged, for example, in the outside area of a motor vehicle.
  • a suitable mounting location is an exterior rear-view mirror, wherein the metallic surface can be formed, for example, by a conductive layer on the back of the mirror.
  • the sensor 14 acts as an inductive and at the same time capacitive element. Persons or objects that are in the vicinity of the sensor 14 change both the inductive and the capacitive characteristic value of the sensor 14 and cause a frequency change that occurs in the input circuit 40, which completes the resonant circuit.
  • the input circuit 40 can be designed such that the resonant circuit is also at rest in the idle state and only begins to vibrate when a person or an object approaches.
  • the input circuit 40 outputs a signal to the filter 41, which is preferably designed as a blocking filter for interference signals.
  • the predominant interference signal is caused by the general energy supply and therefore has a frequency which corresponds to the basic frequency of the energy supply network.
  • the frequency in many countries is 50 Hz or 60 Hz, to which the notch filter 41 is to be tuned.
  • a switching threshold can be implemented which corresponds to a sensitivity of the presence detector 15.
  • This threshold can be specified as a limit value by the threshold value specification 44.
  • Signal tracking 43 is preferably present, which tracks the threshold of comparator 42 as a function of the signal output by filter 41.
  • the signal tracking forms, for example, a moving average of the signal emitted by filter 41, the tracking time preferably being determined experimentally. With this measure, the presence detector 15 adjusts to external stationary states and thus becomes a motion detector.
  • the comparator 42 outputs a signal to the switching stage 45, from which the presence signal 16 or the movement signal 16 can be tapped.
  • the presence signal 16 causes the transmitter 19 to be switched on via the modulator 18 and preferably activates the signal processing arrangement 19.
  • the switch 17 advantageously contains a timer which ensures the delivery of signals from the transmitter 19 for a predefinable time. A renewed emission of the presence signal 16 from the detector 15 is of no importance during this phase. When the time specified by the timer has elapsed, the transmitter 19 returns to the idle position, unless the presence signal 16 occurs again. However, the transmitter 19 must not be switched off if either a signal is being processed by the first decoder 23 or the second decoder 25.
  • the switch 16 is therefore supplied with signals from the arrangement 19 and the second decoder 25. In principle, it is also possible to forward the signal emitted by the receiver 22 directly to the switch 17. The output of signals from the transmitter 19 is thus maintained until either the presence signal 16 disappears or until no signal is received.

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Abstract

Es wird eine Vorrichtung zum Betreiben einer Türverriegelungs- und/oder Alarmanlage (12, 13) vorgeschlagen, die ein erstes Teil (10), dem die Anlage (12, 13, 26) zugeordnet ist, sowie ein zweites, von einer Person mitzuführendes Teil (11) enthält. Zwischen beiden Teilen (10, 11) ist eine bidirektionale Signalübertragung vorgesehen, die innerhalb eines vorgebbaren Bereiches selbständig stattfindet. Befindet sich das zweite Teil (11) innerhalb dieses Bereichs, und erkennt wenigstens ein im ersten Teil enthaltener Dekodierer (23, 25) ein vom zweiten Teil (11) mittels wenigstens eines Kodierers (36, 39) kodiertes Signal, so wird die wenigstens eine Tür der Türverriegelungsanlage (12) entriegelt und die Alarmanlage abgeschaltet. Befindet sich das zweite Teil (11) ausserhalb dieses Bereiches, so wird die wenigstens eine Tür der Türverriegelungsanlage (12) verriegelt und die Alarmanlage (13) eingeschaltet. Dem ersten Teil (10) ist ein Anwesenheitsdetektor (15) zugeordnet, der einen Sender (19) des ersten Teils (10) für eine vorgebbare Zeit aktiviert, wenn sich innerhalb des vom Detektor (15) überwachten Bereichs eine Person befindet.

Description

Vorrichtung zum Betreiben einer Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung zum Betreiben einer Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage nach der Gattung des Haupt¬ anspruchs. Turverriegelungs- und/oder Alarmanlagen finden beispiels¬ weise Verwendung bei Kraftfahrzeugen. Allgemein bekannter Stand der Technik ist es, eine derartige Anlage mit einem von einer Person mitzuführenden Teil fernzusteuern. Das tragbare Teil weist wenig¬ stens einen manuell betätigbaren Schalter auf, mit dem die Person die wenigstens eine Tür entriegeln und verriegeln und/oder die Alarmanlage ein- und ausschalten kann.
Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine komfortable Vor¬ richtung zum Betreiben einer Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage anzugeben.
Die Aufgabe wird durch die im Hauptanspruch angegebenen Merkmale gelöst.
Vorteile der Erfindung
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht ein selbständiges Be¬ treiben der Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage, ohne daß es eines manuellen Eingriffs einer Person bedarf. Befindet sich die Person, die das zweite Teil trägt, in einem Abstand von dem ersten Teil, dem die T rverriegelungs- und/oder Alarmanlage zugeordnet ist, der innerhalb der Reichweite liegt, für welche die in den beiden Teilen angeordneten Sender und Empfänger ausgelegt sind, so wird die wenigstens eine Tür entriegelt und/oder die Alarmanlage abge¬ schaltet. Entfernt sich die Person aus diesem Bereich, so wird die wenigstens eine Tür verriegelt und/oder die Alarmanlage einge¬ schaltet.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich insbesondere für eine Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage, die in einem Kraftfahrzeug eingebaut ist. Ferner ist sie zur Verwendung bei stationären Anlagen geeignet. Insbesondere eignet siςh die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verwendung bei Garagentoren, die einen elektrischen Garagentor- antrieb und gegebenenfalls eine Alarmanlage aufweisen.
Vorteilhafte Heiterbildungen und Verbesserungen der erfindungsge¬ mäßen Vorrichtung ergeben sich aus Unteransprüchen.
Besonders geeignet ist die Auslegung der den beiden Teilen zuge¬ ordneten Sender zur Abstrahlung von hochfrequenter elektro¬ magnetischer Energie. Mit dieser Maßnahme kann das von der Person mitzuführende zweite Teil ohne weiteres in einem Kleidungsstück oder in einer separaten Tasche mitgeführt werden, die beispielsweise optische und akustische Strahlung stark abschwächen würden. Besonders vorteilhaft ist die zusätzliche Ausrüstung des ersten Teils mit einem Anwesenheitdetektor. Dieser Detektor stellt fest, ob sich die Person innerhalb des vorgegebenen Bereichs befindet. Sofern dies der Fall ist, gibt der Detektor ein Signal ab, das den Sender des ersten Teils zur Signalabgabe veranlaßt. Mit dieser Maßnahme ist es möglich, den Sender des ersten Teils nur dann in Betrieb zu nehmen, wenn sich eine Person nähert oder im vorgegebenen Bereich befindet. Damit kann der mittlere Energiebedarf des ersten Teils einerseits erheblich reduziert und andererseits die Sendeleistung des ersten Teils erheblich erhöht werden.
Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, daß das von der Person mitgeführte zweite Teil wenigstens einen manuell betätigbaren Schalter enthält, mit dem der Sender des zweiten Teils zur Abgabe von Signalen veranlaßt werden kann, unabhängig davon, ob sich die Person in dem vorgegebenen Bereich befindet oder nicht.
Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, daß das von der Person mitgeführte zweite Teil wenigstens einen weiteren Schalter sowie wenigstens einen weiteren Kodierer und das erste Teil wenigstens einen weiteren Dekodierer enthält. Diese Erweiterung ermöglicht es, weitere, dem ersten Teil zugeordnete Anlagen, wie beispielsweise VerStellantriebe von Fenstern, Schiebedächern, Sitzen und Spiegeln über das zweite Teil fernsteuern zu können. Diese zusätzlichen Funktionen können auch zumindest teilweise in das automatische Konzept einbezogen werden, wobei insbesondere bei einem Sitz-/Spiegelverstellantrieb bei mehreren zugangsberechtigten Personen eine Komforterhöhung erreicht wird. Diese Weiterbildungen erweisen sich auch dann zweckmäßig, wenn als weitere .Anlage das alarmgebende Teil der Alarmanlage unmittelbar fernbedient werden kann. Sofern die erfindungsgemäße Vorrichtung in einem Kraftfahrzeug eingebaut ist, kann eine fernbediente Abschaltung des Antriebs des Kraftfahrzeugs vorgesehen sein. Mit diesen Maßnahmen kann eine unberechtigte Benutzung des Fahrzeugs, die von der berechtigten Person zufällig entdeckt wird, auch von außerhalb des vorgegebenen Bereichs verhindert werden.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, daß das zweite Teil elektronische Komponenten enthält, die ohne Eigenenergieverbrauch aus dem vom Sender des ersten Teils abgegebenen Signal das Schalt¬ signal bereitstellen, mit dem der Sender des zweiten Teils zur Ab¬ gabe von Signalen veranlaßt wird.
Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der er¬ findungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus weiteren Unteran¬ sprüchen in Verbindung mit der folgenden Beschreibung.
Zeichnung
Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Vor¬ richtung zum Betreiben einer Turverriegelungs- und/oder Alarmanlage, Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild eines Anwesenheitdetektors und Figur 3 zeigt ein Schaltbild eines von einer Person mitzuführenden Teils einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Figur 1 zeigt ein erstes Teil 10 und ein zweites Teil 11 einer Vorrichtung zum Betreiben einer Türverriegelungsanlage 12 und/oder einer Alarmanlage 13. Das zweite Teil 11 ist von einer Person mitzu¬ führen. Das erste Teil 10 enthält einen Sensor 14, der Teil eines Anwesenheitdetektors 15 ist, welcher ein Anwesenheitsignal 16 einem Schalter 17 zuleitet. Der Schalter 17 gibt ein Ausgangssignal an einen Modulator 18 und an eine signalverarbeitende Anordnung 19 weiter. Der Modulator 18 steuert einen Sender 19, der ein abzu¬ gebendes Signal an Abstrahlmittel 20 weiterleitet. Das erste Teil 10 enthält Empfangsmittel 21, die ein Signal an einen Empfänger 22 weiterleiten. Das Ausgangssignal des Empfängers 22 wird der signalverarbeitenden Anordnung 19, die einen ersten Dekodierer 23 und ein Steuerteil 24 aufweist sowie einem zweiten Dekodierer 25 zugeleitet. Die signal erarbeitende Anordnung 19 gibt ein Signal an die Türverriegelungsanlage 12, an die Alarmanlage 13 sowie an weitere Anlagen 26 ab. Die Alarmanlage 13 gibt ein Signal an alarm¬ gebende Mittel 27 sowie an Mittel 28 zur Abschaltung eines nicht gezeigten Antriebs eines ebenfalls nicht gezeigten Kraftfahrzeugs ab. Die beiden Mittel 27, 28 sind unmittelbar weiterhin mit dem zweiten Dekodierer 25 verbunden. Die Anordnung 19 und der zweite Dekodierer 25 geben Signale an den Schalter ab.
Die räumliche Trennung zwischen dem ersten Teil 10 und dem zweiten Teil 11 ist in Figur 1 mit der strichlinierten Trennlinie ange¬ deutet. Das zweite Teil 11 enthält Empfangsmittel 30 zur Aufnahme des von den Abstrahlmitteln 20 des ersten Teils abgestrahlten Signals. Die Empfangsmittel 30 geben ein Signal an einen Empfänger 31 weiter, der ein Signal an eine Schaltstufe 32 abgibt, die einen elektrisch betätigbaren Schalter enthält. Die Schaltstufe 32 aktiviert zunächst eine Energieversorgung 33 eines Senders 34, der ein abzugebendes Signal an Abstrahlmittel 35 weiterleitet. Weiterhin veranlaßt die Schaltstufe 32 die Ausgabe eines Signals über den Sender 34, das eine bestimmte Kodierung aufweist, die von einem ersten Kodierer 36 vorgegeben ist. Unabhängig von der Schaltstufe 32 ist über einen Schalter 37 eine manuelle Aktivierung möglich.
Das zweite Teil 11 enthält einen weiteren, manuell betätigbaren Schalter 38, der ebenfalls die Energieversorgung 33 für den Sender 34 aktiviert und die Abstrahlung eines Signals veranlaßt, das von einem zweiten Kodierer 39 vorgegeben ist. Das in Figur 2 gezeigte Blockschaltbild des Bewegungsdetektors 15 mit dem Sensor 14 enthält eine Eingangsschaltung 40, die ein Signal an ein Filter 41 weitergibt. Das Filter 41 gibt ein Signal sowohl an einen Komparator 42 als auch an eine Signalnachführung 43 ab. Der Ko parator 42 erhält weiterhin ein Signal von einer Schwellwertvor¬ gabe 44. Der Komparator 42 gibt ein Ausgangssignal an eine Schalt¬ stufe 45 weiter, an der das Ausgangssignal 16 des Anwesenheit¬ detektors 15 ausgegeben wird.
Figur 3 zeigt ein Schaltbild eines Ausführungsbeispiel des zweiten Teils 11. Das von den Empfangsmitteln 30 erfaßte Signal gelangt auf einen Schwingkreis, der ein induktives Element 51 und ein kapazi¬ tives Element 52 enthält. Dem Schwingkreis 50 wird ein Signal ent¬ nommen, das einem Demodulator 53 zugeleitet ist, der eine Diode 54 und einen Kondensator 55 enthält. Der Demodulator 53 steuert ein Schaltelement 56, das über einen Widerstand 57 mit einem weiteren Schaltelement 58 verbunden ist. Das Schaltelement 56 ist weiterhin über einen Widerstand 59 mit einem Anschluß einer Energiequelle 60 und über einen Kondensator 61 mit einem anderen Anschluß der Energiequelle 60 verbunden. Parallel zum weiteren Schaltelement 58 liegt ein Schalter, der dem in Figur 1 gezeigten Schalter 37 ent¬ spricht. Auch der weiterhin gezeigte Schalter 38 entspricht dem in Figur 1 gezeigten Schalter 38. Die weiteren, in Figur 3 gezeigten Teile 34, 35, 36, 39 entsprechen ebenso den in Figur 1 gezeigten beiden Kodierern 36, 39 sowie dem Sender 34 und den Abstrahlmitteln 35.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung arbeitet folgendermaßen:
Die Empfangsmittel 21 des ersten Teils 10 sind ausgelegt für den Empfang eines von den .Abstrahlmitteln 35 des zweiten Teils 11 ab¬ gegebenen Signals. Der Empfänger 22 bereitet die empfangenen Signale auf und leitet sie an den zweiten Dekodierer 25 und an die signal¬ verarbeitende Anordnung 19 weiter. Ein Signal kann nur empfangen werden, sofern das zweite Teil 11, das eine Person mitführt, über die Abstrahlmittel 35 ein vom Sender 34 erzeugtes Signal abgibt. Eine Signalabstrahlung des zweiten Teils 11 ist zunächst dann vor¬ gesehen, wenn das zweite Teil 11 seinerseits über die Empfangsmittel 30 und den Empfänger 31 ein Signal empfängt und damit die Schalt¬ stufe 32 betätigt. Dieses von den Empfangsmitteln 30 aufzunehmende Signal wird von den Abstrahlmitteln 20 des ersten Teils 10 abge¬ strahlt. In einer einfachen Ausführungsform werden im Sender 19 des ersten Teils 10 zumindest zeitweise laufend Signale erzeugt und über die Abstrahlmittel 20 abgegeben. Das abzustrahlende Signal ist vorzugsweise mit Hilfe des Modulators 18 moduliert. Geeignet ist beispielsweise ein Tastbetrieb, bei dem der Sender 19 für eine vor¬ gegebene Zeit ein- und für eine vorgegebene Zeit abgeschaltet ist. Das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit wird durch den Modulator festgelegt. Mit dieser Maßnahme ist es möglich, bei ge¬ ringer mittlerer Energiebelastung einer in Figur 1 nicht gezeigten Energiequelle des ersten Teils 10 dennoch eine hohe Impulsleistung zur Verfügung zu stellen.
Die Sendeleistung des Senders 19, die Empfindlichkeit des Empfängers 31 sowie die Sendeleistung des Senders 34 und die Empfindlichkeit des Empfängers 22 sind derart auszulegen, daß eine bidirektionale Signalübertragung bis zu einem vorgebbaren Abstand möglich ist, der von der Sendeleistung des Senders 19 und der Empfindlichkeit des Empfängers 31 bestimmt ist. Innerhalb dieses Bereiches, der bei¬ spielsweise von einigen Zentimetern bis mehrere zehn Meter reicht, kann ein Signalaustausch stattfinden. Außerhalb des Bereichs ist dieser Signalaustausch nicht mehr möglich. Die Festlegung des maximalen Abstands ist für die Funktion der Vorrichtung wesentlich. Bei der Festlegung der Sendeleistungen und Empfindlichkeiten sind die Eigenschaften der Abstrahl- und Empfangsmittel 20, 21, 30, 35 selbstverständlich einzubeziehen. Innerhalb des Bereichs gibt der Sender 34 selbständig das vom ersten Kodierer 36 kodierte Signal zumindest zeitweise ab, das der Empfänger 22 im ersten Teil 10 auf¬ nimmt und der signalverarbeitenden Anordnung 19 weiterleitet. Der erste Dekodierer 23 prüft das empfangene Signal auf Übereinstimmung mit wenigstens einer vorgegebenen Sollkodierung. Sofern eine Übereinstimmung vorliegt, wird die Alarmanlage 13 abgeschaltet und die wenigstens eine Tür der Türveriegelungsanläge 12 entriegelt. Stimmt die Kodierung der empfangenen Signale nicht mit der Sollkodierung überein oder werden überhaupt keine Signale empfangen, dann wird die Alarmanlage 13 eingeschaltet und die wenigstens eine Tür der Türverriegelungsanlage 12 verriegelt.
Die signalverarbeitende Anordnung 19 enthält das Steuerteil 24, das die entsprechenden Schaltsignale erzeugt, die gegebenenfalls mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen weitergeleitet und mit unter¬ schiedlich langen Zeiten gehalten werden, damit die an die signal¬ verarbeitende Anordnung 19 angeschlossenen Anlagen 12, 13, 26 ordnungsgemäß arbeiten.
Die Signalübertragung zwischen den beiden Teilen 10, 11 kann sowohl mit Schallsignalen als auch mit optischer Strahlung, vorzugsweise Infrarotstrahlung erfolgen. Besonders geeignet ist eine hoch¬ frequente Funkverbindung, bei der hochfrequente Energie abgestrahlt und empfangen wird. Der Einsatz einer hochfrequenten Funkverbindung bringt den Vorteil mit sich, daß das zweite Teil 11 von der Person auf die unterschiedlichste Weise mitgeführt werden kann. Beispiels¬ weise ist eine Mitführung in Kleidungstaschen oder in einer separaten Tasche möglich, die bei einer Infrarotsignalübertragung nicht mehr und bei einer Schallsignalübertragung nur eingeschränkt möglich wäre. Die Trägerfrequenzen in beiden Richtungen, denen die Informationen aufmoduliert werden, liegen vorzugsweise im MHz- oder GHz-Bereich. Die Frequenzfestlegung wird teilweise durch nationale Vorschriften in unterschiedlichen Ländern beeinflußt. Die Wahl einer möglichst hohen Frequenz bringt den Vorteil mit sich, daß die Ab¬ strahlmittel 20, 35 sowie die Empfangsmittel 21, 30 günstige Ab¬ messungen aufweisen können, die im Größenbereich der verwendeten Wellenlänge liegen. Die Empfangs- und Abstrahleigenschaften können dann optimal herausgebildet und sogar bis zu einer gewissen Richt¬ wirkung gesteigert werden.
In einem realisierten Ausführungsbeispiel lag die Sendefreguenz des Senders 19 bei 300 MHz, wobei die Einschaltzeit im Mikrose- kunden- bis Millisekundenbereich lag, gefolgt von einer Sendepause im Sekundenbereich. Das Verhältnis von Einschaltzeit zu Pause des Senders 19 lag damit bei etwa 1 : 1000 bis 1 : 100 000. Die vom Sender 34 des zweiten Teils 11 verwendete Grundfrequenz lag eben¬ falls bei etwa 300 MHz, wobei zur Übertragung der von den Kodierern 36, 39 kodierten Signale sowohl eine Amplituden- als auch gleich¬ zeitig eine Frequenzmodulation vorgesehen war.
Das zweite, von einer Person mitgeführte Teil 11 ist in einem klein¬ formatigen Gehäuse unterbringbar. Ein Schaltbild eines Ausführungs¬ beispiels des zweiten Teils 11 ist in Figur 3 zumindest teilweise detailliert gezeigt. Die Empfangsmittel 30 sind im gezeigten Bei¬ spiel eine Hochfrequenz-Empfangsantenne, die vorzugsweise einen Ferritkern enthält. Die Empfangsantenne 30 gibt ein Signal an den Schwingkreis 50 ab, der mit dem induktiven Element 51 und/oder dem kapazitiven Element 52 auf die Sendefreguenz des Senders 19 des ersten Teils 10 abgestimmt ist. Aus dem Schwingkreis 50 wird ein Signal abgeleitet und im Demodulator 53, der die Diode 54 und den Glättungskondensator 55 enthält, demoduliert und somit wenigstens näherungsweise in eine Gleichspannung umgewandelt. Eine AusgangsSpannung am Demodulator 53 tritt nur dann auf, wenn ein Signal empfangen wird. Sobald die Spannung die Schwellenspannung des Schaltelements 56, beispielsweise ein Thyristor, überschritten ist, verbindet das Schaltelement 56 einen Anschluß des weiteren Schalt¬ elements 58 über den Widerstand 57 mit einer Potentialbezugsleitung. Das weitere Schaltelement 58 ist beispielsweise ein Transistor, der mit dem Schaltelement 56 einschaltbar ist. Im Ruhezustand, wenn kein Signal empfangen wird, ist der Transistor 58 über die Widerstände 59, 57 auf einem Potential gehalten, das ihn sperrt. Ein Einschalten des Transistors 58 bewirkt ein Einschalten des Senders 34, der die vom ersten Kodierer 36 kodierten Signale abgibt. Gleichzeitig mit der Auswahl des ersten Kodierers 36 erfolgt das Einschalten der Stromversorgung des zweiten Teils 11, das ohne Empfang eines vom Sender 19 des ersten Teils 10 abgegebenen Signals keine Stromauf¬ nahme hat.
Der Transistor 58 kann mit dem manuell betätigbaren Schalter 37 überbrückt werden. Die Person kann daher unabhängig von den selbständig ablaufenden Funktionen eingreifen und bereits von außer¬ halb des festgelegten Bereichs eine Entriegelung der Tür und eine Abschaltung der Alarmanlage 13 vornehmen, sofern die Sendeleistung des Senders 34 und die Empfindlichkeit des Empfängers 22 für eine größere Seichweite, beispielsweise mehrere hundert Meter, ausgelegt sind. In den gezeigten Beispielen gemäß Figuren 1 und 3 ist der zweite Kodierer 39 gezeigt, der mit dem Schalter 38 von der Person betätigt ist. Das Betätigen des Schalters 38 aktiviert die Energieversorgung 35 des Senders 34 und veranlaßt die Abgabe eines vom zweiten Kodierer 39 kodierten Signals. Im ersten Teil 10 spricht der zweite Dekodierer 25 auf die vom zweiten Teil 11 abgegebenen Signale bei gedrücktem Schalter 38 an. Ausgangssignale des zweiten Dekodierers 25 betätigen unmittelbar beispielsweise die alarmgebenden Mittel 27, vorzugsweise eine Hupe und/oder die Mittel 28 zum Abschalten des Kraftfahrzeug-Antriebs. Durch Betätigen des Schalters 38 kann die Person aus größerem Abstand, beispielsweise aus einigen hundert Metern, die Hupe 27 eines Kraftfahrzeugs betätigen, um das auf einem größeren Parkplatz abgestellte Fahrzeug wiederzufinden. Die Mittel 28 zum Abschalten des Kraftfahrzeug-Antriebs können ebenfalls aus größerer Entfernung betätigt werden, wenn die Person zufällig eine unbefugte Benutzung feststellt, wobei gleichzeitig die Hupe 27 betätigt wird.
Die signalverarbeitende Anordnung 19 steuert die weiteren Anlagen 26. Als Anlagen 26 sind beispielsweise Versteilantriebe eines Kraftfahrzeugs vorgesehen. Derartige Stellantriebe sind beispiels¬ weise eine Sitz/Spiegelverstellung, Fensterheber- oder Schiebedach¬ antriebe. Insbesondere die Fenster- und Schiebedachantriebe sind gleichzeitig mit der Türverriegelungsanlage 12 und/oder der Alarm¬ anlage 13 schaltbar, wobei ein Öffnen der Türverriegelungsanlage 12 beispielsweise ein Anfahren von Positionen bewirkt, die vor dem Verlassen des Fahrzeugs vorhanden waren. Eine Sitz/Spiegelver¬ stellung kann selbständig unterschiedliche Positionen anfahren, die für verschiedene zugangsberechtigte Personen vorgesehen sind. Diese Personengruppe verwendet zweite Teile 11, deren erster Kodierer 36 jeweils die unterschiedliche individuelle Information enthält. Die weiteren Anlagen 26 sind auch vorzugsweise über weitere Dekodierer 25 ansteuerbar, wobei in den zweiten Teilen 11 ent¬ sprechende Schalter 38 und zweite Kodierer 39 vorgesehen sind. Mit dieser Maßnahme ist ein beliebiger Austausch der zweiten Teile 11 innerhalb einer Personengruppe möglich, wobei die selbständige Zu¬ ordnung von bestimmten Sitz-Spiegelpositionen zu den entsprechenden Personen durch manuellen Eingriff mittels der Schalter 38 korrigier¬ bar ist. Weitere Schalter 38, zweite Kodierer 39 und korrespon¬ dierende zweite Dekodierer 25 können auch vorgesehen sein, um die Hupe 27 und die Mittel 28 sowie weitere, nicht näher beschriebene Anlagen 26 getrennt über das zweite Teil 11 fernsteuern zu können.
Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht den Einsatz des Anwesenheit¬ detektors 15 vor, der ein Anwesenheitssignal 16 nur dann abgibt, wenn der Sensor 14 des Anwesenheitdetektors 15 eine Person oder zumindest einen Gegenstand detektiert, die sich vorzugsweise bewegt. Der Ξrfassungsbereich ist beispielsweise auf den Bereich festgelegt, innerhalb dessen die bidirektionale Signalübertragung selbständig stattfinden würde. Der Anwesenheitdetektor 15 ermöglicht es, den mittleren Energieverbrauch des ersten Teils 10 gering zu halten. Eine möglichst geringe Ruhestromaufnahme ist insbesondere bei An¬ wendung in Kraftfahrzeugen wünschenswert. Der Sender 19 des ersten Teils 10 wird nur dann aktiviert, wenn der Detektor 15 das Anwesen¬ heitsignal 16 abgibt. Der Sender 19 kann daher mit einer erheblich gesteigerten Sendeleistung arbeiten, da er nur kurzzeitig in Betrieb ist. Diese Maßnahme erhöht ferner die Sicherheit gegenüber Störungen, weil der Empfänger 31 des zweiten Teils 11 weniger empfindlich ausgebildet werden muß.
Der Detektor 15 wird anhand des in Figur 2 gezeigten Blockschalt¬ bilds näher erläutert: Der Detektor 15 ist beispielsweise als herkömmlicher Infrarot-Per¬ sonendetektor realisierbar. Vorzugsweise ist aber der Detektor 15 eingangsseitig als Schwingkreis realisiert, wobei der Sensor 14 ein frequenzbestimmendes Teil des Schwingkreises ist. Der Sensor 14 ist beispielsweise als eine metallische Fläche realisiert, die bei¬ spielsweise im Außenbereich eines Kraftfahrzeugs angeordnet ist. Ein geeigneter Anbringungsort ist ein Außenrückspiegel, wobei die metallische Fläche beispielsweise von einer leitenden Schicht auf der Rückseite des Spiegels gebildet sein kann.
Der Sensor 14 wirkt wie ein induktives und gleichzeitg kapazitives Element. Personen oder Gegenstände, die sich in der Nähe des Sensors 14 befinden, ändern sowohl den induktiven als auch den kapazitiven Kennwert des Sensors 14 und bewirken eine Frequenzänderung, die in der Eingangsschaltung 40 auftritt, die den Schwingkreis vervoll¬ ständigt. Die Eingangsschaltung 40 kann derart ausgelegt sein, daß der Schwingkreis im Ruhezustand ebenfalls in Ruhe ist und nur bei Annäherung einer Person oder eines Gegenstands zu schwingen beginnt. Die EingangsSchaltung 40 gibt ein Signal an das Filter 41 ab, das vorzugsweise als Sperrfilter für Störsignale ausgelegt ist. Das überwiegende Störsignal wird von der allgemeinen Energieversorgung verursacht und weist deshalb eine Frequenz auf, die der Grund¬ frequenz des Energieversorgungsnetzes entspricht. Die Frequenz liegt in vielen Ländern bei 50 Hz oder 60 Hz, auf die das Sperrfilter 41 abzustimmen ist. Mit Hilfe des Komparators 42, dem das Signal des Filters 41 zugeleitet ist, kann eine Schaltschwelle realisiert werden, die einer Empfindlichkeit des Anwesenheitdetektors 15 ent¬ spricht. Diese Schwelle kann von der Schwellwertvorgabe 44 als Grenzwert vorgegeben sein. Vorzugsweise ist die Signalnachführung 43 vorhanden, welche die Schwelle des Komparators 42 in Abhängigkeit von dem vom Filter 41 abgegebenen Signal nachführt. Die Signalnach¬ führung bildet beispielsweise einen gleitenden Mittelwert des vom Filter 41 abgegebenen Signals, wobei die Nachführzeit vorzugs¬ weise experimentell ermittelt wird. Mit dieser Maßnahme stellt sich der Anwesenheitdetektor 15 auf äußere stationäre Zustände ein und wird somit zum Bewegungsdetektor. Der Komparator 42 gibt an die Schaltstufe 45 ein Signal ab, an der das Anwesenheitssignal 16 oder das Bewegungssignal 16 abgreifbar ist. Das Anwesenheitsignal 16 veranlaßt über den Modulator 18 ein Einschalten des Senders 19 sowie vorzugsweise eine Aktivierung der signalverarbeitenden Anordnung 19. Der Schalter 17 enthält vorteilhafterweise einem Zeitgeber, welcher die Abgabe von Signalen des Senders 19 für eine vorgebbare Zeit sicherstellt. Ein erneutes Abgeben des Anwesenheitssignals 16 vom Detektor 15 ist während dieser Phase ohne Bedeutung. Wenn die vom Zeitgeber vorgegebene Zeit verstrichen ist, kehrt der Sender 19 wieder in die Ruhestellung zurück, es sei denn, das Anwesenheit¬ signal 16 tritt erneut auf. Der Sender 19 darf jedoch nicht abge¬ schaltet werden, wenn entweder ein vom ersten Dekodierer 23 oder vom zweiten Dekodierer 25 gerade ein Signal bearbeitet wird. Der Schalter 16 erhält deshalb von der Anordnung 19 und dem zweiten Dekodierer 25 Signale zugeführt..Prinzipiell ist es auch möglich, das vom Empfänger 22 abgegebene Signal unmittelbar dem Schalter 17 weiterzuleiten. Die Abgabe von Signalen vom Sender 19 wird damit solange aufrechterhalten, bis entweder das Anwesenheitssignal 16 verschwindet oder bis kein Signal mehr empfangen wird.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung zum Betreiben einer Turverriegelungs- und/oder Alarm-Anlage (12, 13), vorzugsweise einer Kraftfahrzeug-Türver- riegelungs- und/oder Kraftfahrzeugalarmanlage, mit einem ersten Teil (10), das die Anlage (12, 13) enthält, dem weiterhin wenigstens ein Empfänger (22) und eine wenigstens einen ersten Dekodierer (23) enthaltende signalverarbeitende Anordnung (19), die in Abhängigkeit von einem empfangenen Signal die Anlage (12, 13,) betätigt, zuge¬ ordnet ist, mit einem von einer Person tragbaren zweiten Teil (11), das wenigstens einen ersten Kodierer (36) und einen Sender (34) zur drahtlosen Abgabe eines für den Empfänger (22) des ersten Teils (10) bestimmten kodierten Signals enthält,
dadurch gekennzeichnet, daß das erste Teil (10) wenigstens einen Sender (19) enthält, der zumindest zeitweise ein drahtlos über¬ tragbares Signal abgibt,
daß das zweite Teil (11) wenigstens einen Empfänger (31) zur Auf¬ nahme des vom Sender (19) des ersten Teils (10) abgegebenen Signals sowie eine Schaltstufe (32) enthält, die in Abhängigkeit von dem empfangenen Signal den Sender (34) des zweiten Teils (11) zumindest zeitweise zur Abgabe eines Signals veranlaßt und
daß die Sendeleistungen der Sender (19, 34) und die Empfindlichkeit der Empfänger (22, 31) derart ausgelegt sind, daß innerhalb eines vorgegebenen Bereichs, der durch die Leistung des Senders (19) und die Empfindlichkeit des Empfängers (31) festgelegt ist, eine bidirektionale Signalübertragung stattfindet.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sender (19, 34) hochfrequente elektromagnetische Strahlung erzeugen, die von Mitteln (20, 35) zur Abstrahlung abgegeben werden.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Teil (10) einen Anwesenheitdetektor (15) enthält, der ein Anwesenheitsignal (16) abgibt, das den Sender (19) des ersten Teils (10) zur Signalabgabe veranlaßt.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Anwesenheitssignal (16) einer Schaltstufe (17) zugeführt ist, die einen Zeitgeber enthält, der auf eine vorgebbare Zeit einstellbar ist und die Signalabgabe für diese Zeit ermöglicht.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Teil (11) einen manuell betätigbaren Schalter (37) enthält, der den Sender (34) zur Abgabe des von dem ersten Kodierer (36) kodierten Signals veranlaßt.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Teil (11) wenigstens einen weiteren Schalter (38) und das erste Teil (10) wenigstens einen weiteren Dekodierer (25) enthält zum ferngesteuerten Betätigen von weiteren, dem ersten Teil (10) zugeordneten Anlagen (26, 27, 28).
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der weitere Dekodierer (25) ein Signal an alarmgebende Mittel (27) und/oder an Abschaltmittel (28) zum Abschalten des Antriebs eines Kraftfahrzeugs abgibt.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Teil (11) elektronische Komponenten (51, 52, 54, 55) enthält, die ohne Eigenenergieverbrauch aus dem vom Sender (19) des ersten Teils (10) abgegebenen und vom Empfänger (31) des zweiten Teils (11) empfangenen Signal ein zur Betätigung der Schaltstufe (32) erforderliches Schaltsignal bereitstellen.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß der Anwesenheitdetektor (15) als Bewegungsdetektor ausgebildet ist.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Signal des Senders (19) des ersten Teils (10) von einem Modulator (18) moduliert wird, der den Sender (19) im Schaltbetrieb mit einer vorgegebenen Einschaltdauer und einer vorgegebenen Pausendauer betreibt.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß ein Sensor (14) des Anwesenheitdetektors (15) als eine im Außenbereich eines Kraftfahrzeugs angeordnetes metallisches Teil ausgebildet ist.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn¬ zeichnet durch die Verwendung bei stationären Anlagen (12, 13, 26), vorzugsweise bei Garagentorantrieben.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn¬ zeichnet, das die Anlage (26) wenigstens ein Versteilantrieb eines Kraftfahrzeugs ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die VerStellantriebe (26) in Abhängigkeit vom empfangenen Signal unter¬ schiedliche vorgegebene Positionen anfahren.
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