CN114851932A - 一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备 - Google Patents

一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备 Download PDF

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曹晶
李志刚
王健
王思卿
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Abstract

本发明公开了一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备,属于汽车零部件技术领域,包括:包括座椅控制模块、车载信息娱乐系统、温度传感器和座椅加热垫,所述座椅控制模块与温度传感器和座椅加热垫通过线束连接,通过所述车载信息娱乐系统对驾驶员的语音输入进行语义解析并转化为对应的控制命令,发送给座椅控制模块,所述座椅控制模块根据车载信息娱乐系统的控制命令驱动座椅调节电机。本发明公开了一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备,通过座椅控制模块根据用户选择加热模式,实现加热档位的切换控制,给用户带来更舒适、便捷的体验,可明显提升用户在功能使用方面的满意度、提升整车的科技感。

Description

一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备
技术领域
本发明公开了一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备,属于汽车零部件技术领域。
背景技术
目前,随着汽车技术的不断发展以及汽车的逐步普及,在基本的动力性、舒适性、安全性基础上,汽车上各种舒适性功能逐渐增多。以座椅为例,座椅电动调节、座椅记忆、座椅加热等功能,已经越来越多的普及在各个级别的车上,增加了车辆魅点的同时,也给用户带来了更加舒适、便捷的功能体验。
对于座椅加热功能,目前车辆提供的方案为:车上装备座椅加热开关,驾驶员通过手动操作开关,开启座椅加热功能。当加热功能为多档加热时,驾驶员需要手动操作开关,进行相应的加热档位选择。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明提出一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备,根据用户输入的座椅加热模式,通过对座椅加热方式进行识别后向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
本发明所要解决的问题是由以下技术方案实现的:
根据本发明实施例的第一方面,提供一种智能座椅加热控制系统,包括:座椅控制模块、车载信息娱乐系统、温度传感器和座椅加热垫,所述座椅控制模块用于接收温度传感器发出的驾驶室内温度信号和驱动座椅加热垫;所述车载信息娱乐系统用于为用户提供档位控制模式和智能模式菜单界面,显示用户当前选择的座椅加热功能实现方式及对应的加热档位;所述温度传感器用于获取驾驶室内温度信号;所述座椅控制模块与车载信息娱乐系统2通过CAN总线的通信方式进行信号的发送、接收;所述座椅控制模块与温度传感器和座椅加热垫通过线束连接,通过所述车载信息娱乐系统对驾驶员的语音输入进行语义解析并转化为对应的控制命令,发送给座椅控制模块,所述座椅控制模块根据车载信息娱乐系统的控制命令驱动座椅调节电机。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种智能座椅加热控制方法,包括:
所述座椅控制模块通过车载信息娱乐系统获取用户输入的座椅加热模式;
通过对所述座椅加热方式进行识别后向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
优选的是,所述座椅加热模式包括:档位加热模式和智能加热模式。
优选的是,所述座椅加热模式为档位加热模式时,根据用户输入的档位选择向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
优选的是,所述座椅加热模式为智能加热模式时,包括:
通过所述温度传感器获取实时环境温度并反馈给座椅控制模块;
所述座椅控制模块根据实时环境温度和冬季人体最舒适的体感温度值域向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
优选的是,所述冬季人体最舒适的体感温度值域为17-22℃,所述座椅控制模块根据实时环境温度和冬季人体最舒适的体感温度值域向座椅加热垫发送相应的驱动数据,包括:
当所述实时环境温度≤17℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第一档位加热驱动数据;
当17℃<所述实时环境温度≤22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第二档位加热驱动数据;
当所述实时环境温度>22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第三档位加热驱动数据。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种终端,包括:
一个或多个处理器;
用于存储所述一个或多个处理器可执行指令的存储器;
其中,所述一个或多个处理器被配置为:
执行本发明实施例的第一方面所述的方法。
根据本发明实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行本发明实施例的第一方面所述的方法。
根据本发明实施例的第五方面,提供一种应用程序产品,当应用程序产品在终端在运行时,使得终端执行本发明实施例的第一方面所述的方法。
本发明的有益效果在于:
本专利提供
本发明的有益效果在于:
本发明公开了一种智能座椅加热控制系统、方法及终端设备,通过座椅控制模块根据用户选择加热模式,实现加热档位的切换控制,给用户带来更舒适、便捷的体验,可明显提升用户在功能使用方面的满意度、提升整车的科技感。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
图1是本发明一种智能座椅加热控制系统的电气连接图。
图2是本发明一种智能座椅加热控制方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种终端结构示意框图。
具体实施方式
以下根据附图1-3对本发明做进一步说明:
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1所示,本发明第一实施例在现有技术的基础上提供了一种智能座椅加热控制系统,包括:座椅控制模块、车载信息娱乐系统、温度传感器和座椅加热垫,所述座椅控制模块用于接收温度传感器发出的驾驶室内温度信号和驱动座椅加热垫,实现座椅加热功能;所述车载信息娱乐系统用于为用户提供档位控制模式和智能模式菜单界面,显示用户当前选择的座椅加热功能实现方式及对应的加热档位;所述温度传感器用于获取驾驶室内温度信号;所述座椅控制模块与车载信息娱乐系统2通过CAN总线的通信方式进行信号的发送、接收;座椅加热垫根据座椅控制模块1的驱动控制,实现加热功能。座椅控制模块为DSCU,车载信息娱乐系统为IVI。
座椅控制模块与温度传感器和座椅加热垫通过线束连接,通过车载信息娱乐系统对驾驶员的语音输入进行语义解析并转化为对应的控制命令,发送给座椅控制模块,座椅控制模块根据车载信息娱乐系统的控制命令驱动座椅调节电机,即可实现相应的座椅调节控制。
如图2所示,本发明第一实施例在现有技术的基础上提供了一种智能座椅加热控制方法,包括:
步骤101,所述座椅控制模块通过车载信息娱乐系统获取用户输入的座椅加热模式,具体内容如下:
用户在车载信息娱乐系统2显示的操作界面上,选择座椅加热功能的实现方式:档位加热模式和智能加热模式;车载信息娱乐系统。将用户的选择通过CAN信号的方式发送至座椅控制模块。
步骤102,通过对所述座椅加热方式进行识别后向座椅加热垫发送相应的驱动数据:具体内容如下:
座椅加热模式为档位加热模式时,根据用户输入的档位选择向座椅加热垫发送相应的驱动数据你,同时,座椅控制模块将当前座椅加热功能的实现方式及加热档位通过CAN信号方式发送给车载信息娱乐系统。
当座椅加热模式为智能加热模式时,通过温度传感器获取实时环境温度并反馈给座椅控制模块,座椅控制模块根据实时环境温度和冬季人体最舒适的体感温度值域向座椅加热垫发送相应的驱动数据,冬季人体最舒适的体感温度值域为17-22℃,当所述实时环境温度≤17℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第一档位加热驱动数据;当17℃<所述实时环境温度≤22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第二档位加热驱动数据;当所述实时环境温度>22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第三档位加热驱动数据,座椅控制模块将当前座椅加热功能的实现方式及加热档位通过CAN信号方式发送给车载信息娱乐系统。
图3是本申请实施例提供的一种终端的结构框图,该终端可以是上述实施例中的终端。该终端200可以是便携式移动终端,比如:智能手机、平板电脑。终端200还可能被称为用户设备、便携式终端等其他名称。
通常,终端200包括有:处理器201和存储器202。
处理器201可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器、8核心处理器等。处理器201可以采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、PLA(Programmable Logic Array,可编程逻辑阵列)中的至少一种硬件形式来实现。处理器201也可以包括主处理器和协处理器,主处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称CPU(Central ProcessingUnit,中央处理器);协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器201可以在集成有GPU(Graphics Processing Unit,图像处理器),GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制。一些实施例中,处理器201还可以包括AI(Artificial Intelligence,人工智能)处理器,该AI处理器用于处理有关机器学习的计算操作。
存储器202可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是有形的和非暂态的。存储器202还可包括高速随机存取存储器,以及非易失性存储器,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。在一些实施例中,存储器202中的非暂态的计算机可读存储介质用于存储至少一个指令,该至少一个指令用于被处理器201所执行以实现本申请中提供的一种智能座椅加热控制方法。
在一些实施例中,终端200还可选包括有:外围设备接口203和至少一个外围设备。具体地,外围设备包括:射频电路204、触摸显示屏205、摄像头206、音频电路207、定位组件208和电源209中的至少一种。
外围设备接口203可被用于将I/O(Input/Output,输入/输出)相关的至少一个外围设备连接到处理器201和存储器202。在一些实施例中,处理器201、存储器202和外围设备接口203被集成在同一芯片或电路板上;在一些其他实施例中,处理器201、存储器202和外围设备接口203中的任意一个或两个可以在单独的芯片或电路板上实现,本实施例对此不加以限定。
射频电路204用于接收和发射RF(Radio Frequency,射频)信号,也称电磁信号。射频电路204通过电磁信号与通信网络以及其他通信设备进行通信。射频电路204将电信号转换为电磁信号进行发送,或者,将接收到的电磁信号转换为电信号。可选地,射频电路204包括:天线系统、RF收发器、一个或多个放大器、调谐器、振荡器、数字信号处理器、编解码芯片组、用户身份模块卡等等。射频电路204可以通过至少一种无线通信协议来与其它终端进行通信。该无线通信协议包括但不限于:万维网、城域网、内联网、各代移动通信网络(2G、3G、4G及5G)、无线局域网和/或WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)网络。在一些实施例中,射频电路204还可以包括NFC(Near Field Communication,近距离无线通信)有关的电路,本申请对此不加以限定。
触摸显示屏205用于显示UI(User Interface,用户界面)。该UI可以包括图形、文本、图标、视频及其它们的任意组合。触摸显示屏205还具有采集在触摸显示屏205的表面或表面上方的触摸信号的能力。该触摸信号可以作为控制信号输入至处理器201进行处理。触摸显示屏205用于提供虚拟按钮和/或虚拟键盘,也称软按钮和/或软键盘。在一些实施例中,触摸显示屏205可以为一个,设置终端200的前面板;在另一些实施例中,触摸显示屏205可以为至少两个,分别设置在终端200的不同表面或呈折叠设计;在再一些实施例中,触摸显示屏205可以是柔性显示屏,设置在终端200的弯曲表面上或折叠面上。甚至,触摸显示屏205还可以设置成非矩形的不规则图形,也即异形屏。触摸显示屏205可以采用LCD(LiquidCrystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等材质制备。
摄像头组件206用于采集图像或视频。可选地,摄像头组件206包括前置摄像头和后置摄像头。通常,前置摄像头用于实现视频通话或自拍,后置摄像头用于实现照片或视频的拍摄。在一些实施例中,后置摄像头为至少两个,分别为主摄像头、景深摄像头、广角摄像头中的任意一种,以实现主摄像头和景深摄像头融合实现背景虚化功能,主摄像头和广角摄像头融合实现全景拍摄以及VR(Virtual Reality,虚拟现实)拍摄功能。在一些实施例中,摄像头组件206还可以包括闪光灯。闪光灯可以是单色温闪光灯,也可以是双色温闪光灯。双色温闪光灯是指暖光闪光灯和冷光闪光灯的组合,可以用于不同色温下的光线补偿。
音频电路207用于提供用户和终端200之间的音频接口。音频电路207可以包括麦克风和扬声器。麦克风用于采集用户及环境的声波,并将声波转换为电信号输入至处理器201进行处理,或者输入至射频电路204以实现语音通信。出于立体声采集或降噪的目的,麦克风可以为多个,分别设置在终端200的不同部位。麦克风还可以是阵列麦克风或全向采集型麦克风。扬声器则用于将来自处理器201或射频电路204的电信号转换为声波。扬声器可以是传统的薄膜扬声器,也可以是压电陶瓷扬声器。当扬声器是压电陶瓷扬声器时,不仅可以将电信号转换为人类可听见的声波,也可以将电信号转换为人类听不见的声波以进行测距等用途。在一些实施例中,音频电路207还可以包括耳机插孔。
定位组件208用于定位终端200的当前地理位置,以实现导航或LBS(LocationBased Service,基于位置的服务)。定位组件208可以是基于美国的GPS(GlobalPositioning System,全球定位系统)、中国的北斗系统或俄罗斯的伽利略系统的定位组件。
电源209用于为终端200中的各个组件进行供电。电源209可以是交流电、直流电、一次性电池或可充电电池。当电源209包括可充电电池时,该可充电电池可以是有线充电电池或无线充电电池。有线充电电池是通过有线线路充电的电池,无线充电电池是通过无线线圈充电的电池。该可充电电池还可以用于支持快充技术。
本领域技术人员可以理解,图3中示出的结构并不构成对终端200的限定,可以包括比图示更多或更少的组件,或者组合某些组件,或者采用不同的组件布置。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本申请所有发明实施例提供的一种智能座椅加热控制方法。
可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
在示例性实施例中,还提供了一种应用程序产品,包括一条或多条指令,该一条或多条指令可以由上述装置的处理器201执行,以完成上述一种智能座椅加热控制方法。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本发明的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

Claims (8)

1.一种智能座椅加热控制系统,其特征在于,包括:座椅控制模块、车载信息娱乐系统、温度传感器和座椅加热垫,所述座椅控制模块用于接收温度传感器发出的驾驶室内温度信号和驱动座椅加热垫;所述车载信息娱乐系统用于为用户提供档位控制模式和智能模式菜单界面,显示用户当前选择的座椅加热功能实现方式及对应的加热档位;所述温度传感器用于获取驾驶室内温度信号;所述座椅控制模块与车载信息娱乐系统2通过CAN总线的通信方式进行信号的发送、接收;所述座椅控制模块与温度传感器和座椅加热垫通过线束连接,通过所述车载信息娱乐系统对驾驶员的语音输入进行语义解析并转化为对应的控制命令,发送给座椅控制模块,所述座椅控制模块根据车载信息娱乐系统的控制命令驱动座椅调节电机。
2.一种智能座椅加热控制方法,其特征在于,包括:
所述座椅控制模块通过车载信息娱乐系统获取用户输入的座椅加热模式;
通过对所述座椅加热方式进行识别后向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
3.根据权利要求2所述的一种智能座椅加热控制方法,其特征在于,所述座椅加热模式包括:档位加热模式和智能加热模式。
4.根据权利要求3所述的一种智能座椅加热控制方法,其特征在于,所述座椅加热模式为档位加热模式时,根据用户输入的档位选择向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
5.根据权利要求4所述的一种智能座椅加热控制方法,其特征在于,所述座椅加热模式为智能加热模式时,包括:
通过所述温度传感器获取实时环境温度并反馈给座椅控制模块;
所述座椅控制模块根据实时环境温度和冬季人体最舒适的体感温度值域向座椅加热垫发送相应的驱动数据。
6.根据权利要求5所述的一种智能座椅加热控制方法,其特征在于,所述冬季人体最舒适的体感温度值域为17-22℃,所述座椅控制模块根据实时环境温度和冬季人体最舒适的体感温度值域向座椅加热垫发送相应的驱动数据,包括:
当所述实时环境温度≤17℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第一档位加热驱动数据;
当17℃<所述实时环境温度≤22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第二档位加热驱动数据;
当所述实时环境温度>22℃时,所述座椅控制模块向座椅加热垫发送第三档位加热驱动数据。
7.一种终端设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
用于存储所述一个或多个处理器可执行指令的存储器;
其中,所述一个或多个处理器被配置为:
执行如权利要求2至6任一项所述的一种智能座椅加热控制方法。
8.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行如权利要求2至6任一项所述的一种智能座椅加热控制方法。
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