CN1749775A - 轮胎状态感测装置的定位方法 - Google Patents

轮胎状态感测装置的定位方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1749775A
CN1749775A CN 200410079781 CN200410079781A CN1749775A CN 1749775 A CN1749775 A CN 1749775A CN 200410079781 CN200410079781 CN 200410079781 CN 200410079781 A CN200410079781 A CN 200410079781A CN 1749775 A CN1749775 A CN 1749775A
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna
state sensor
tire state
signal
tire
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN 200410079781
Other languages
English (en)
Other versions
CN100399046C (zh
Inventor
黄浩钦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
DUNYANG SCIENCE AND TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
DUNYANG SCIENCE AND TECHNOLOGY Co Ltd
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 DUNYANG SCIENCE AND TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical DUNYANG SCIENCE AND TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CNB2004100797814A priority Critical patent/CN100399046C/zh
Publication of CN1749775A publication Critical patent/CN1749775A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100399046C publication Critical patent/CN100399046C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

一种轮胎状态感测装置的定位方法,用来辨识安装在运输工具上的多个轮胎状态感测装置的位置。首先,保持运输工具中的所有天线于启动状态,以接收并译码自被监控的轮胎其中之一轮胎状态感测装置所发射的信号,从而获得一信号强度。当确定一轮胎状态感测装置正在发射信号时,轮流快速地开关天线,并取得多个信号强度变化值,而产生这些信号强度变化值中的最大值的天线所对应的轮胎,即为正在发射信号的轮胎状态感测装置所在位置。

Description

轮胎状态感测装置的定位方法
技术领域
本发明关于一种轮胎状态感测装置的定位(Locating)方法,特别是关于一种可短时间内自动地识别出多个轮胎状态感测装置所在位置的定位方法。
背景技术
汽车轮胎胎压不足,轻者造成行车上不方便,像是比较耗油,汽车操控性受到影响,同时轮胎耐久性和胎纹寿命也降低。重者造成汽车轮胎爆胎,危及乘客的生命安全。轮胎监测系统可帮助驾驶员在车内随时检查车辆轮胎的状况,例如:胎压、温度等,因而可有效地增加车辆的安全性。
请参照图1,其为现有轮胎监测系统的结构示意图。其中,轮胎状态感测装置12、14、16和18分别安装在四个轮胎中,天线22、24、26和28分别安装在车子主体架构中靠近轮胎状态感测装置12、14、16和18的位置上,并连接至位于车子主体架构中的接收器30(具有信号接收电路)。运行时,轮胎状态感测装置轮流以无线的方式发射轮胎的状况信号,天线22、24、26和28接收信号后,将信号传送至接收器30,再通过显示装置(未图示)通知驾驶员轮胎的状况。
当接收器30收到信号后,首先,轮胎监测系统必须识别发射此信号的轮胎状态感测装置的位置,才能告知驾驶员此信号是属于哪一个轮胎。一般情况下,现有辨识轮胎状态感测装置与轮胎的相对位置的技术,是由操作人员对轮胎一一进行放气再充气的动作,通过每一个轮胎压力的急剧下降,使其中的轮胎状态感测装置持续地发射轮胎的状况信号,再将此信号译码而获得此轮胎状态感测装置的识别编号,因而建立轮胎状态感测装置与轮胎位置的对应关系。因此,在操作时,当接收器收到某一信号时,经译码后可得到某一轮胎状态感测装置的识别编号,再通过前面所述的轮胎状态感测装置与轮胎的对应关系,便可确认发射此信号的轮胎位置。
然而,前面所述的现有技术无法自动地执行,必须通过人为操作才能完成。对轮胎一一放气再充气的动作相当废时,而且每当更换新胎或变换轮胎的位置时,又得重新辨识轮胎状态感测装置的位置,所以现有技术相当缺乏效率且耗时费力,无法满足消费者的需求。
因此,非常迫切需要开发一种轮胎状态感测装置的定位方法,可以自动地识别轮胎状态感测装置的位置,和大幅地缩短识别时间,因而有效地节省人力物力,满足消费者的需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种轮胎状态感测装置的定位方法,可以自动地辨识轮胎状态感测装置的位置,而无须使用人力。
本发明的另一目的是提供一种轮胎状态感测装置的定位方法,可以大幅地缩短辨识轮胎状态感测装置的时间。
根据本发明的上述目的,提出一种轮胎状态感测装置的定位方法,可以辨识安装在一运输工具上的多个轮胎状态感测装置的位置。
依照本发明的较佳实施例,本发明的轮胎状态感测装置的定位方法至少包括下列步骤:提供多个天线,其中这些天线分别安装在靠近轮胎状态感测装置的位置;进入定位模式;将天线全部启动;接收并译码一信号,其中此信号至少包括有一识别编号,而此识别编号是属于这些轮胎状态感测装置的第一轮胎状态感测装置,故此信号是由第一轮胎状态感测装置所发射;判断信号是否在一段时间中持续被发射,并产生第一判断结果;当第一判断结果为是,则取得天线共同接收此信号后所产生的一信号强度;判断识别编号是否属于此运输工具,并产生第二判断结果;当第二判断结果为是,则进行辨识信号位置的步骤。辨识信号位置的步骤至少包括下列步骤:轮流快速地开关天线,天线接收此信号后产生多个信号强度变化值,其中每一个天线的启动状态或关闭状态均持续地维持在一段时间中;比较这些信号强度变化值,而得到一最大值;决定正在发射信号的第一轮胎状态感测装置的位置,其中该最大值是在开关天线中的第一天线时所产生,故第一轮胎状态感测装置对应于第一天线。
因此,应用本发明,可自动地识别轮胎状态感测装置的位置,而无须使用人力;大幅地缩短识别轮胎状态感测装置的时间,而有效地节省人力物力,并满足消费者的需求。
附图说明
图1为现有的轮胎监测系统的结构示意图。
图2为本发明实施例的轮胎状态感测装置的定位方法的信号示意图。
图3A为本发明实施例的轮胎状态感测装置的定位方法的流程示意图。
图3B为本发明实施例的识别信号位置步骤的流程示意图。
附图标记说明
12、14、16、18:轮胎状态感测装置
22、24、26、28:天线
30:接收器
70、72、74、76、78:信号曲线
100:提供多个天线
110:进入定位模式
120:将天线全部启动
130:接收并译码信号
140:判断信号是否持续发射
150:取得信号强度
160:判断识别编号是否属于此运输工具
170:进行识别信号位置的步骤
172:轮流快速地开关天线
174:比较信号强度变化值
176:决定正在发射信号的轮胎状态感测装置的位置
t0、t1、t2、t3、t4、t5:时间点
具体实施方式
本发明的特征在于当确定一轮胎状态感测装置正在发射信号时,轮流快速地开关天线,并取得多个信号强度变化值,其中产生这些信号强度变化值中最大值的天线的所在位置,即为正在发射信号的轮胎状态感测装置所对应的位置。
本发明可应用于如图1所示的轮胎监测系统,以下仅使用图1来简单说明本发明的轮胎状态感测装置的定位方法。然而,本发明并不仅仅限于此例,本发明可应用于具有任意数目轮胎(包括备胎)的任何运输工具(如汽车、机车等)。
参照图1和图2,图2为本发明实施例的轮胎状态感测装置的定位方法的信号示意图,其中轮胎状态感测装置12、14、16和18轮流每隔第一段时间(例如:1分钟)持续地发射信号经第二段时间(例如:10ms)之久。如图2所示,在时间点t0时,首先,发现轮胎状态感测装置正在发射信号。然后,轮胎监测系统进入一定位模式。在时间点t0至时间点t1之间(简称为第三段时间),天线22、24、26和28接收到关于某一轮胎的状况的信号,将此信号传到接收器30后,将此信号译码。由于此信号包括有轮胎状态感测装置的识别编号,故由此识别编号可知此信号是从例如轮胎状态感测装置14所发射。然而,由于此时系统不知道轮胎状态感测装置14是位于那一个轮胎,故系统无法得知此信号是关于那一个轮胎的状况。
接着,系统会判断此信号是否在时间点t0至时间点t1之间持续被发射,即信号是否在这段时间中持续被接收器30所收到,若判断结果为是,则取得天线22、24、26和28共同接收此信号后由接收器30所产生的第一信号强度(如t0至t1间的信号曲线70的信号强度平均值)。然后,判断前面所述的识别编号是否属于系统(即是否由系统所在的运输工具中的轮胎状态感测装置所发射出来)。若识别编号是属于系统,则进行识别信号位置的步骤。在时间点t1时,将天线22、24、26和28全部关闭,再轮流快速地先开后关每一个天线,并使每一个天线的启动状态均持续地维持一段时间(例如:0.44ms)。例如:将天线22、24、26和28全部关闭后,在时间点t1开启天线22,再在时间点t2关闭天线22并开启天线24;再在时间点t3关闭天线24并开启天线26;再在时间点t4关闭天线26并开启天线28;然后,在时间点t5全部开启天线22、24、26和28,其中时间点t1、t2、t3、t4和t5的间隔例如为:0.44ms(简称为第四段时间)。当快速地轮流开关天线22、24、26和28时,信号曲线70的第一信号强度会随之变化为信号曲线72、74、76和78的多个第二信号强度,比较第一信号强度和第二信号强度后,可获得的多个信号强度变化值(差值)。
接着,比较这些信号强度变化值,而得一最大值,即信号曲线74,而信号曲线74系在开关天线24时所产生,即代表天线24最靠近正在发射信号的轮胎状态感测装置。由于此轮胎状态感测装置必定具有前面所述的识别编号,而此识别编号是属于轮胎状态感测装置14,故系统可识别出轮胎状态感测装置14的位置系对应于天线24,即轮胎状态感测装置14是检测天线24所对应的轮胎。
然后,在时间点t5之后,系统会分别接收到轮胎状态感测装置12、16和18所发射的信号,重复上述步骤后,系统便可分别识别出所有轮胎状态感测装置12、16和18的位置。
值得一提的是,假如轮胎状态感测装置每隔1分钟持续地发射信号10ms,因此,本发明的辨识一个轮胎状态感测装置的操作时间(如时间点t0至t5)必须在10ms中完成。因而,本发明所使用的信号接收电路必须能在10ms内反应出天线影响信号强度的变化值。另外,其中本发明所使用的天线可为同一规格型号的天线。
另外,本发明实施例的辨识识别信号位置的步骤亦可在时间点t1时,维持天线22、24、26和28于启动状态,再轮流快速地先关后开每一个天线,并使每一个天线的关闭状态均持续地维持一段时间(例如:0.44ms)。例如:在时间点t1关闭天线22,再在时间点t2开启天线22并关闭天线24;再在时间点t3开启天线24并关闭天线26;再在时间点t4开启天线26并关闭天线28;然后,在时间点t5全部开启天线28。当快速地轮流关开天线22、24、26和28时,信号曲线70的信号强度会随之减弱,而分别产生第二信号强度,并获得第一信号强度与第二信号强度间的多个信号强度变化值(差值)。接着,比较这些信号强度变化值,以找出哪一个变化最大(减少最多),便可得知产生最大变化值的天线所对应的轮胎,就是正在发射信号的轮胎状态感测装置的所在位置。
参照图3A和图3B,分别为本发明实施例的轮胎状态感测装置的定位方法和识别信号位置步骤的流程示意图。如图3A所示,首先,进行步骤100以提供多个天线,其中这些天线分别安装在靠近多个轮胎状态感测装置的位置,轮胎状态感测装置则安装在一运输工具中。在轮胎监测系统进入定位模式(步骤110)后,将天线全部启动(步骤120)。接着,进行步骤130以接收并译码一信号,其中此信号至少包括有一识别编号,而此识别编号属于轮胎状态感测装置中的第一轮胎状态感测装置,故此信号是由第一轮胎状态感测装置所发射。然后,进行步骤140判断是否持续发射信号,即此信号是否在一段时间中持续被发射。若步骤140的结果为是,则取得天线共同接收信号(接收器所获得的信号)后所产生的信号强度(步骤150)。进行步骤160以判断信号的识别编号是否属于此运输工具。若步骤160的结果为是,则进行辨识信号位置的步骤170。若步骤140或步骤160的结果为否,则回到步骤130以继续接收并译码一信号。
如图3B所示,在识别信号位置的步骤170中,首先,轮流快速地开关每一个天线(步骤172),接收器接收此信号后产生多个信号强度变化值,其中每一个天线的启动状态或关闭状态均持续地维持在一段时间中。如上所述,在进行识别信号位置的步骤170之前,可先将天线全部关闭,再轮流快速地先开后关每一个天线,其中每一个天线的启动状态均持续地维持一段时间;或者,在进行识别信号位置的步骤之前,仍旧保持全部天线于启动状态,再轮流快速地先关后开每一个天线,其中每一个天线的关闭状态均持续地维持一段时间。
接着,进行步骤174以比较这些信号强度变化值,而得一最大值。然后,进行步骤176以决定正在发射信号的第一轮胎状态感测装置的位置,其中此最大值是在开关天线中的第一天线时所产生的,故第一轮胎状态感测装置对应于第一天线,即第一轮胎状态感测装置检测第一天线所对应的轮胎。然后,重复上述步骤以一一分别辨识识别出所有轮胎状态感测装置的位置。
由上述本发明较佳实施例可知,应用本发明的优点为:可自动地识别轮胎状态感测装置的位置,大幅地缩短辨识识别时间,因而有效地节省人力物力,并满足消费者的需求。
虽然本发明已以一较佳实施例公开如上,然其并非是用来限定本发明的,任何熟知该技术者,在不脱离本发明的创作思路和范围内,可以作各种变动与修饰,因此本发明的保护范围应当以权利要求书所界定者为准。

Claims (10)

1.一种轮胎状态感测装置的定位方法,可以识别安装在一运输工具上的每一轮胎状态感测装置的位置,其中该轮胎状态感测装置的定位方法至少包括:
提供多个天线,其中所述的天线分别对应这些轮胎状态感测装置;
启动这些天线,以接收并译码自该轮胎状态感测装置所发射的信号,并产生一第一信号强度,其中该信号至少包括有正在发射该信号的轮胎状态感测装置的一识别编号;
轮流开关每一个这些天线的以得到多个第二信号强度;
分别比较每一个第二信号强度与第一信号强度从而得到多个信号强度变化值;
比较这些信号强度变化值,从而得到一最大值;以及
决定正在发射该信号的轮胎状态感测装置的位置,其中该最大值是在开关这些天线中的一时所产生,故正在发射该信号的轮胎状态感测装置对应于该天线。
2.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,还至少包括:
判断该信号是否在第三段时间中持续被发射,并产生一判断结果,其中当该判断结果为是,则取得该第一信号强度。
3.如权利要求2所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,这些轮胎状态感测装置是轮流每隔一第一段时间持续地发射信号经一第二段时间。
4.如权利要求3所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,该第三段时间和轮流开关每一个这些天线的步骤的操作时间的和小于第二段时间。
5.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,还至少包括:
判断该识别编号是否属于该运输工具,并产生一判断结果,其中当该判断结果为是,则进行轮流开关每一个天线以得到这些第二信号强度的步骤。
6.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,还至少包括:
进入一定位模式,其中该定位模式设定后,再进行启动这些天线的步骤。
7.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,在轮流开关每一这些个天线之前,先将这些天线全部关闭,然后再轮流先开后关每一这些个天线,其中每一这些天线的启动状态均持续地维持在一第四段时间中。
8.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,在轮流开关每一个天线之前,保持这些天线于启动状态,然后再轮流先关后开每一个天线,其中每一个这些天线的关闭状态均持续地维持在一第四段时间中。
9.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,还至少包括:
提供一信号接收电路,以此反应出这些信号强度变化值。
10.如权利要求1所述的轮胎状态感测装置的定位方法,其特征是,这些天线为同一规格型号的天线。
CNB2004100797814A 2004-09-15 2004-09-15 轮胎状态感测装置的定位方法 Expired - Fee Related CN100399046C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2004100797814A CN100399046C (zh) 2004-09-15 2004-09-15 轮胎状态感测装置的定位方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2004100797814A CN100399046C (zh) 2004-09-15 2004-09-15 轮胎状态感测装置的定位方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1749775A true CN1749775A (zh) 2006-03-22
CN100399046C CN100399046C (zh) 2008-07-02

Family

ID=36605329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2004100797814A Expired - Fee Related CN100399046C (zh) 2004-09-15 2004-09-15 轮胎状态感测装置的定位方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100399046C (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102336231A (zh) * 2010-07-20 2012-02-01 北汽福田汽车股份有限公司 车辆tpms自动定位方法及系统
CN102833854A (zh) * 2012-09-05 2012-12-19 福建星网锐捷网络有限公司 定位方法、装置和无线局域网
CN103101408A (zh) * 2011-11-11 2013-05-15 台达电子工业股份有限公司 轮胎位置识别系统及方法
CN108136863A (zh) * 2015-10-20 2018-06-08 株式会社自动网络技术研究所 监测装置以及轮胎气压监测系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19631783A1 (de) * 1996-08-07 1998-03-12 Duerrwaechter E Dr Doduco Verfahren zum Verarbeiten von Signalen eines Reifendrucküberwachungssystems
US6043738A (en) * 1998-06-26 2000-03-28 Schrader-Bridgeport International, Inc. Method and apparatus for identifying remote sending units in a vehicle
US6501372B2 (en) * 2001-02-02 2002-12-31 Trw Inc. Tire condition sensor communication with unique sampling on vehicle-side diversity antenna array
CN1315665C (zh) * 2002-07-02 2007-05-16 敦扬科技股份有限公司 轮胎监测装置的学码方法
CN1500662A (zh) * 2002-11-14 2004-06-02 敦扬科技股份有限公司 胎压监测器与其天线
US6750761B1 (en) * 2003-02-25 2004-06-15 Delphi Technologies, Inc. Method for monitoring tire parameters

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102336231A (zh) * 2010-07-20 2012-02-01 北汽福田汽车股份有限公司 车辆tpms自动定位方法及系统
CN103101408A (zh) * 2011-11-11 2013-05-15 台达电子工业股份有限公司 轮胎位置识别系统及方法
CN102833854A (zh) * 2012-09-05 2012-12-19 福建星网锐捷网络有限公司 定位方法、装置和无线局域网
CN108136863A (zh) * 2015-10-20 2018-06-08 株式会社自动网络技术研究所 监测装置以及轮胎气压监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN100399046C (zh) 2008-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1496867A (zh) 气压监测系统
CN1636772A (zh) 轮胎条件监控系统
US7506540B1 (en) Autolocation of wireless tire pressure monitoring sensors
US7271711B2 (en) Device and method for determining a wheel position
US7002455B2 (en) Method and apparatus for monitoring tire pressure
CN1784318A (zh) 车辆车轮信息处理设备及其方法
AU2007200390B2 (en) Tire management system
CN1721212A (zh) 轮胎气压监控系统
US6922142B2 (en) Tire air pressure monitoring system
US20030107481A1 (en) Tire condition monitoring apparatus and method
CN1663825A (zh) 轮胎气压警告系统和轮胎气压警告方法
CN1623824A (zh) 利用tpms对盗窃和/或拖曳车辆报警的方法和系统
US8198993B2 (en) System for monitoring the tire pressure in vehicles
US6999861B2 (en) Tire status monitoring apparatus and receiver therefor
CN1749775A (zh) 轮胎状态感测装置的定位方法
US7245208B2 (en) Tire condition detecting system and method
CN1177708C (zh) 充气轮胎的胎压监测方法及其装置
US7702038B2 (en) Radio frequency (RF) receiver with amplitude-shifted keying/frequency-shifted keying (ASK/FSK) duty cycle optimization algorithm
CN2808625Y (zh) 轮胎压力和温度检测及发射装置
US7113084B2 (en) Method for locating tire condition sensing apparatuses
US20040069056A1 (en) Tire condition monitoring apparatus
JP2005309958A (ja) 車両のタイヤ状態監視システム及びそのシステムに用いられる検出装置
JP2006123725A (ja) タイヤ空気圧モニター装置
KR100748891B1 (ko) 티피엠에스 하이라인의 센서위치 인식방법
EP1419906B1 (en) Transmitting method of transmitter and processing method of receiver

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20080702

Termination date: 20100915